一种碳包覆Na3VO4复合负极材料、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN105742591A

    公开(公告)日:2016-07-06

    申请号:CN201610118659.6

    申请日:2016-03-02

    Applicant: 三峡大学

    CPC classification number: H01M4/366 H01M4/5825 H01M10/05

    Abstract: 本发明提供一种碳包覆Na3VO4复合负极材料及制备方法,具体是将钠源,钒源及六次甲基四胺分别放置于装有10ml蒸馏水中,搅拌40min后使其充分溶解;将得到的混合溶液转移到水热釜内衬中,再加入蒸馏水至内胆体积的80%,于120℃鼓风箱中反应24h,之后再在180℃的鼓风烘箱中反应24h~72h,自然冷却至室温得到反应液;向前述得到的反应液加入柠檬酸、蔗糖或葡萄糖,搅拌得到中间产物,将该中间产物于80℃烘箱中烘12h后,于氮气或氩气保护气氛中400~600℃下煅烧5~10h得到碳包覆Na3VO4复合材料。本发明将该材料应用作钠离子电池负极材料,显示了较好的电化学性能。

    一种三维多孔碳的制备工艺及其在钠离子电池中的应用

    公开(公告)号:CN105585001A

    公开(公告)日:2016-05-18

    申请号:CN201610117428.3

    申请日:2016-03-02

    Applicant: 三峡大学

    CPC classification number: H01M4/587 H01M4/1393 H01M2004/021

    Abstract: 本发明涉及一种三维多孔碳的制备工艺,所述材料具体制备方法为:将碳源和可溶性离子盐按一定的质量比投料,放置于容器中加适量去离子水搅拌,得到均匀溶液;将得到的均匀溶液烘干,在500~800℃,氮气条件下烧结5~10小时,自然冷却得到黑色粉末样品;将黑色粉末样品加入去离子水中,超声、搅拌得到悬浊液,随后对悬浊液进行多次离心处理,除去黑色粉体中的可溶性离子盐;将得到的产物烘干便得到一种三维多孔碳纳米片。本发明将三维多孔碳纳米片应用于钠离子电池负极材料上。本发明所制备样品呈现出三维多孔结构,由大量纳米片构成;所制备的三维多孔碳作为钠离子电池负极材料,具有较高充、放电容量和稳定的循环性能。

    一种钒基化合物钒酸锌及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN104900906A

    公开(公告)日:2015-09-09

    申请号:CN201510309410.9

    申请日:2015-06-09

    Applicant: 三峡大学

    CPC classification number: H01M10/0525 H01M4/131 H01M4/139 H01M4/48

    Abstract: 本发明提供一种钒基化合物,所述钒基化合物的化学式为Zn3V3O8,为微米片和纳米颗粒形貌,具体步骤为:将纯度为99.9%以上的乙酸锌、五氧化二钒分别称取2mmol、1mmol,再称取六次甲基四胺5mmol;将原料放置于烧杯中加蒸馏水搅拌30分钟,形成均匀溶液;将均匀溶液转移至水热反应釜中于160℃反应12~24h,将反应产物离心、烘干、收集得到的产物在氮气保护气氛下600℃烧结5~10h,即可得到钒基化合物钒酸锌Zn3V3O8。该方法合成方法简单,成本低廉;所制备Zn3V3O8为微米片和纳米颗粒组成,微米片平均厚度约200nm,纳米颗粒平均尺寸约100nm。所制备Zn3V3O8可用做锂离子电池负极材料。

    一种碳复合Cu3P-Cu锂离子电池负极及其制备方法

    公开(公告)号:CN104868098A

    公开(公告)日:2015-08-26

    申请号:CN201510247726.X

    申请日:2015-05-15

    Applicant: 三峡大学

    CPC classification number: H01M4/136 H01M4/1397 H01M4/587 H01M2220/30

    Abstract: 本发明提供一种碳复合Cu3P-Cu锂离子电池负极材料,所述的负极材料为Cu3P/C原位生长在泡沫铜表面。制备方法为:将泡沫铜表面用稀盐酸清洗;再将中泡沫铜完全浸没于碳前驱体溶液中,得到吸附碳源前驱体的泡沫铜置于真空烘箱中,在50℃烘干,得到泡沫铜;将纯度大于98%的红磷平铺在陶瓷料舟中,平铺厚度为1.0~ 3.0mm,再将泡沫铜至于红磷上方,泡沫铜周围设置有泡沫铜细屑,在氮气保护下,以350℃烧结5h。合成方法简单新颖,易于操作,碳源为柠檬酸、葡萄糖、蔗糖等,导电基体为泡沫铜。Cu3P/C-Cu中,Cu3P/C原位生长在泡沫铜表面,与泡沫铜接触良好;所制备材料电化学性能优异,在锂离子电池中有潜在应用。

Patent Agency Ranking