一种钠离子电池正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103227325B

    公开(公告)日:2015-03-11

    申请号:CN201310120408.8

    申请日:2013-04-09

    Abstract: 本发明公开了一种钠离子电池正极材料及其制备方法。所述正极材料包含亚铁氰化钠-氯化钠固溶体,亚铁氰化钠-氯化钠固溶体中亚铁氰化钠与氯化钠的摩尔比例为x:(1-x),其中10%≤x≤90%。所述正极材料的制备方法包括如下步骤:将亚铁氰化钠和氯化钠按x:(1-x)的摩尔比例溶于去离子水中,配成浓度为0.001~6mol/L的混合溶液,其中10%≤x≤90%;取体积为所述混合溶液1~1000倍的乙醇溶液于烧杯中,置于可控温调速的磁力搅拌器上,加入磁子使乙醇溶液在一定的温度下获得一定的转速;将混合溶液通过可调速的蠕动泵按照一定滴液速度加入到磁力旋转的乙醇溶液中,获得呈微黄色的沉淀物;将沉淀物真空干燥,获得亚铁氰化钠-氯化钠固溶体粉末。本制备方法简单,所制备的材料具有较高的容量,较好的循环性能。

    锂空气电池的空气电极催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN103579638A

    公开(公告)日:2014-02-12

    申请号:CN201310556721.6

    申请日:2013-11-11

    CPC classification number: H01M4/9016 H01M4/9083

    Abstract: 本发明公开了一种锂空气电池空气电极催化剂及其制备方法。所述空气电极催化剂是一种复合催化剂,其通式为NiMn2Ox/碳,其中,3≤x≤5。所述制备方法包括:将一定量的可溶性镍盐、可溶性锰盐和尿素分别溶解于高纯水中,配制成混合溶液;取适量的碳材料分散至该混合液中,超声分散成碳悬浮液;然后作回流处理,得到镍锰前驱体沉淀物;清洗前驱体至pH=7.0后,超声分散至乙醇-水混合液体系中,然后转移至水热釜中进行水热反应,随之冷却,离心,过滤,清洗水热反应产物至中性,干燥后既得。本发明采用共沉淀-水热两步法制备的锂空气电池用复合氧还原催化剂NiMn2Ox/碳,使用该空气电极催化剂组装成锂空气电池得到了良好的电化学性能。

    一种磷酸铁锂锂离子电池用电解液

    公开(公告)号:CN103384019A

    公开(公告)日:2013-11-06

    申请号:CN201210138547.9

    申请日:2012-05-04

    Abstract: 本发明公开了一种磷酸铁锂锂离子电池用电解液,由电解质锂盐、非水有机溶剂均匀混合配制而成,电解质盐是由二(三氟甲基磺酸)亚胺锂(LiTFSI)和双乙二酸硼酸锂(LiBOB)均匀混合而成的混合锂盐,且两种锂盐的摩尔比为95~75%∶5~25%,电解质盐与非水有机溶剂组成的混合鋰盐浓度为0.8~1.3mol/L;非水有机溶剂由常规基体溶剂和低熔点溶剂均匀混合而成,且所述常规基体溶剂和低熔点溶剂的体积百分比为10%~50%∶90%~50%。本发明提供一种兼顾磷酸铁锂电池高温性能和低温性能的具有较宽温度窗口、较好的充放电性能以及良好的循环稳定性的电解液。

    一种锂空气电池用氧电极复合催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN103337641A

    公开(公告)日:2013-10-02

    申请号:CN201310078339.9

    申请日:2013-03-12

    Abstract: 本发明公开了一种锂空气电池用氧电极复合催化剂及其制备方法。所述复合催化剂整体形貌呈现纳米纤维网状结构,所述复合催化剂包括多孔碳纳米纤维主体骨架和以凸嵌方式均匀生长于所述碳纳米纤维主体骨架上的金属颗粒和/或金属氧化物颗粒。该复合催化剂的制备方法,包括如下步骤:将高分子聚合物和金属盐溶解于溶剂中并搅拌至完全溶解,形成具有一定粘度的静电纺丝溶液;对所述静电纺丝溶液进行静电纺丝获取直径范围在300~800nm之间的纳米级高分子聚合物纤维;对所述纳米级高分子聚合物纤维真空干燥去除残余溶剂后进行低温预热处理和高温碳化处理后得到纳米纤维复合催化剂。通过本发明制备的复合催化剂提高了锂空气电池的倍率性能和循环性能。

    一种锂空气电池用阴极催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN102240574B

    公开(公告)日:2013-05-29

    申请号:CN201110131455.3

    申请日:2011-05-20

    Abstract: 本发明公开了一种锂空气电池用阴极催化剂及其制备方法。该催化剂由过渡金属配合物和碳黑载体组成,其中过渡金属配合物由钴盐或锰盐与含氮配体反应得到。阴极催化剂为锂空气电池充放电过程中的过氧化锂形成和分解提供催化中心。使用该催化剂制备成的锂空气电池展现了很好的催化活性和稳定性,其在电流密度为0.05mA cm-1时,首圈放电容量达到4870mAh(g活性物质单位质量)-1,放电电压稳定在2.8V。本发明的催化剂以价格低廉的含氮配体为原料,相比较贵金属催化剂或者卟啉、酞菁与过渡金属配位生成的大环化合物催化剂,具有制备工艺简单、工艺重复性好和成本低等优点,可用于锂空气电池的阴极材料领域。

    水热法制备α相氢氧化镍的方法

    公开(公告)号:CN1724389A

    公开(公告)日:2006-01-25

    申请号:CN200510027345.7

    申请日:2005-06-30

    Abstract: 本发明涉及水热法制备α相氢氧化镍的方法。本发明以尿素作为沉淀剂,在高压釜中、在加热条件下用铝离子取代镍离子,生成铝代α相氢氧化镍,并可在其中掺杂一种或多种金属离子。本发明制备α相氢氧化镍的方法原料简单易得、反应条件温和、工艺简单、环境污染少、成本低,并且所得α相氢氧化镍有着优良电化学性能,放电比容量可达到333mAh/g。

    一种过渡金属氧化物材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112591804B

    公开(公告)日:2022-03-15

    申请号:CN202011446801.2

    申请日:2020-12-09

    Abstract: 本发明公开了一种过渡金属氧化物材料及其制备方法。本发明提供的过渡金属氧化物材料的制备方法包括如下步骤:在熔盐熔融的条件下,将钠源与含氧的过渡金属源的混合物,经高温烧结,制得所述过渡金属氧化物材料NaxMeO2;所述高温烧结的温度为700‑1000℃,所述高温烧结的时间为10‑15h;所述熔盐为钼酸钠;所述钠源选自碳酸钠和/或氢氧化钠;其中,Me选自过渡金属元素中的一种或多种。本发明的过渡金属氧化物材料的制备方法简单,生产成本低,无毒无害,时间短耗能少,且制备得到的材料为单晶颗粒,结晶度高,界面稳定性好,减少副反应发生,作为钠离子电池正极材料时电池容量高、循环稳定性能好。

    一种普鲁士蓝类材料的制备方法

    公开(公告)号:CN109775726B

    公开(公告)日:2022-03-15

    申请号:CN201811295855.6

    申请日:2018-11-01

    Abstract: 本发明公开了一种普鲁士蓝类材料的制备方法。其包括如下步骤:将无水的普鲁士蓝前驱体P[R(CN)6]和无水的钠材料NaR(CN)6混合,经固相球磨反应,制得普鲁士蓝类材料NaxP[R(CN)6],即可,其中,P和R各自独立地选自过渡金属元素。本发明制得的普鲁士蓝类材料晶格水含量少,作为钠离子电池正极材料时制备得到的电池容量高、循环性能好,且制备方法制备工艺简单,生产成本低,无毒无害,生产周期短,产量高,性能稳定。

    一种过渡金属氧化物材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112591804A

    公开(公告)日:2021-04-02

    申请号:CN202011446801.2

    申请日:2020-12-09

    Abstract: 本发明公开了一种过渡金属氧化物材料及其制备方法。本发明提供的过渡金属氧化物材料的制备方法包括如下步骤:在熔盐熔融的条件下,将钠源与含氧的过渡金属源的混合物,经高温烧结,制得所述过渡金属氧化物材料NaxMeO2;所述高温烧结的温度为700‑1000℃,所述高温烧结的时间为10‑15h;所述熔盐为钼酸钠;所述钠源选自碳酸钠和/或氢氧化钠;其中,Me选自过渡金属元素中的一种或多种。本发明的过渡金属氧化物材料的制备方法简单,生产成本低,无毒无害,时间短耗能少,且制备得到的材料为单晶颗粒,结晶度高,界面稳定性好,减少副反应发生,作为钠离子电池正极材料时电池容量高、循环稳定性能好。

Patent Agency Ranking