一种生物质碳纳米片锂离子电池负极材料及制备方法

    公开(公告)号:CN111086981A

    公开(公告)日:2020-05-01

    申请号:CN201911414357.3

    申请日:2019-12-31

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 本发明提供一种生物质碳纳米片锂离子电池负极材料及制备方法。其具体操作如下:将椿树果的果壳去掉,在HCl中浸泡后,经H2O和酒精冲洗干净,烘干得到干燥的椿树果;将烘干后的椿树果置于N2环境中煅烧得到黑色蓬松的生物质碳纳米片。进一步的将钒酸锂的前驱体溶液与椿树果混合超声,烘干,然后在氮气气氛下烧结所得。本发明首次将椿树果烧结后生物质碳用作锂离子电池负极材料,显示了良好电化学性能。

    一种生物质碳锂离子电池负极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN111082027A

    公开(公告)日:2020-04-28

    申请号:CN201911414293.7

    申请日:2019-12-31

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 本发明提供一种生物质碳锂离子电池负极材料的制备方法。其具体操作如下:将香蒲果穗在氢氧化钠溶液中超声处理,再用去离子水清洗干净,然后转移至80℃的鼓风干燥箱中烘干;取一定量硝酸加入去离子水中,搅拌均匀后加入适量V2O5和LiNO3,搅拌30min至其完全溶解,将其转移至水热内胆中,在100~180℃的鼓风烘箱中水热10~24h;得到澄清溶液自然冷却至室温并转移至烧杯,将溶液在水浴条件下浓缩,再向溶液加入适量处理好的香蒲果穗,超声处理2h,然后转移至80℃的鼓风干燥箱中烘干;材料烘干后将其置于N2环境中,以3℃/min的升温速度,在500~700℃下煅烧3~5h,得到生物质碳/Li3VO4复合材料。本发明首次将生物质(香蒲)碳/Li3VO4复合材料用作锂离子电池负极材料,显示了良好电化学性能。

    一种电线结构碳纤维/MoS2/MoO2柔性电极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN107221635B

    公开(公告)日:2020-01-07

    申请号:CN201710515150.X

    申请日:2017-06-29

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 本发明公开了一种电线结构碳纤维/MoS2/MoO2柔性电极材料及其制备方法,属于电化学和新能源材料领域。该电极材料结构内层为碳纤维,中间层为硫化钼,最外层为氧化钼,三层包覆电线结构。内层碳纤维作为电子与离子传输路径,中间层硫化钼提供高的容量,外层氧化钼包覆不仅可以提高了材料的容量,同时也提高材料的导电性能。该电线结构材料作为锂离子电池负极材料。本发明将湿纸巾进行除杂处理后高温煅烧,湿纸巾高温碳化形成柔性碳纤维,随后与钼酸钠和硫脲水热形成碳纤维/MoS2复合材料。该复合材料进一步在氧气中低温煅烧,形成电线结构碳纤维/MoS2/MoO2柔性电极材料。三层包覆式电线结构材料显著改善了材料的比容量和循环稳定性能。

    一种NaVPO4F/C复合锂离子电池正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN107482180B

    公开(公告)日:2019-12-06

    申请号:CN201710557117.3

    申请日:2017-07-10

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 本发明提供一种中间液相方法制备氟磷酸钒钠/碳复合正极材料,具体步骤是称取钠源、钒源、氟源于小烧杯中,添加去离子水,搅拌20min至其完全溶解,将其转移至水热内胆中,添加去离子水至内胆体积的80%,在100~180℃的鼓风烘箱中水热12~48h。称取磷源及有机碳源于烧杯中,加入去离子水,搅拌20min至其完全溶解,之后将自然冷却后的中间相液体缓慢滴加到溶有磷源和有机碳源的烧杯中,搅拌20min至溶液变成橙黄色,在60℃的鼓风烘箱中于48h烘干。将干燥后的前驱体研磨成粉末,于氮气气氛下350℃预烧2~6h,并在650~850℃下煅烧6~12h,自然冷却后得到NaVPO4F/C复合材料,以其作为锂离子电池正极显示出较好的电化学性能。

    一种铜基自支撑CuO-Cu2O复合阵列钠离子负极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN109888167A

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201910130572.4

    申请日:2019-02-21

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 本发明涉及一种CuO-Cu2O复合阵列材料的制备方法,属于二次电池材料领域。以泡沫铜作为集流体和铜源,通过水热法对铜表面进行刻蚀之后再对其进行煅烧,进而获得电化学性能优异的CuO-Cu2O的复合阵列材料。具体是将泡沫铜基底在反应前依次用去离子水、无水乙醇和HCl清洗,去除泡沫铜基底表面油污以及氧化层;将过硫酸铵和氢氧化钠依次溶于去离子水中,放入所述的泡沫铜基底,再转入水热釜中,恒定温度下反应6-8 h;待反应产物自然冷却后将泡沫铜取出,用去离子水洗涤后放在真空干燥,之后将其在高温下煅烧得到最终产物。通过以上原位制备方法可以获得高面积电容量和高循环稳定性的铜基钠离子电池负极材料。

    一种GaV2O5/Ga2O3复合物锂离子电池负极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN109671925A

    公开(公告)日:2019-04-23

    申请号:CN201811466822.3

    申请日:2018-12-03

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 本发明提供一种GaV2O5/Ga2O3复合物锂离子电池负极材料的制备方法。其具体操作如下:称取Ga(NO3)3、V2O5和C6H12N4,添加去离子水搅拌至其完全溶解;将溶液转移到水热反应釜内衬中,在鼓风烘箱中120~180℃反应12~48h后,自然冷却至室温干;燥得10到~的20淡h;黄淡色黄沉色淀沉转淀移在至氮培气养气皿氛中下,煅在烧鼓,风以烘2~箱5℃中 6m0~in8-01℃的升温速率升温,保温温度为800-1200℃,时间为5~10h,研磨后得到黑色的GaV2O5/Ga2O3粉末。本发明首次将GaV2O5/Ga2O3用作锂离子电池负极材料,显示了良好电化学性能。

    一种氧化铝-石墨烯复合锂离子电池负极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN108767214A

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201810444747.4

    申请日:2018-05-10

    Applicant: 三峡大学

    CPC classification number: H01M4/364 H01M4/483 H01M4/625 H01M10/0525

    Abstract: 本发明提供一种氧化铝‑石墨烯复合锂离子电池负极材料的制备方法,具体为:将Al(NO3)3·9H2O和C6H12N4、氧化石墨烯溶液,去离子水并搅拌混合形成悬浊液,然后转移到水热反应釜内衬中,加入去离子水至内衬容积的80%,在80~160℃水热反应10h~24h,自然冷却至室温,将沉淀置于60~80℃烘箱中烘干,收集研磨后放置于陶瓷舟中,在高温管式烧结炉以氮气作为保护气体和载气,在300~400℃烧结3~5h,即得到氧化铝‑石墨烯复合材料。本发明首次将氧化铝‑石墨烯复合材料应用于锂离子电池负极。该合成工艺简单易于操作,材料制备成本低廉;所得样品结晶性能良好,纯度高,尺寸均匀;电化学性能测试显示其具有明显的充、放电平台和较好的循环稳定性。

    Li3VO4/LiVO2复合锂离子电池负极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108565426A

    公开(公告)日:2018-09-21

    申请号:CN201810339008.9

    申请日:2018-04-16

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 本发明提供一种Li3VO4/LiVO2复合锂离子电池负极材料的制备方法,具体是将碳酸锂、五氧化二钒及六次甲基四胺混合溶解于装有35ml无水乙醇的烧杯中,并快速搅拌1h使各组分充分混合;将得到的混合溶液转移到水热釜内衬中,于100℃~180℃鼓风烘箱中反应10~30h,自然冷却至室温得到中间相产物,由上层液体与下层沉淀组成;分离出中间相产物中的上层清液,将此上层清液置于60~85℃烘箱中烘干,研磨至粉末呈淡黄色,于氮气或氩气保护气氛中450~650℃下煅烧5~10h得到复合材料。本发明将该材料应用于锂离子电池负极材料上,显示了较好的电化学性能。

    一种分层结构MoSxSe2-x/石墨烯负极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108346783A

    公开(公告)日:2018-07-31

    申请号:CN201810027259.3

    申请日:2018-01-11

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 本发明公开了一种分层结构MoSxSe2-x/石墨烯(0.5≤x≤1.5)负极材料及其制备方法,属于电化学和新能源材料领域。该电极材料为多层堆叠结构,为锂、钠离子的嵌入提供了更大的空间,本发明将氧化石墨烯溶液、钼酸铵和硫脲水热后得到MoS2/石墨烯材料,然后与单质硒混合均匀,在氮气中煅烧。硒原子取代部分硫原子,形成分层结构MoSxSe2-x/石墨烯(0.5≤x≤1.5)复合材料。本发明经过简单的水热法和煅烧法,制备出分层结构MoSxSe2-x/石墨烯(0.5≤x≤1.5)复合材料,不仅能够提高材料的比容量和锂离子扩散速率,而且能够克服纳米颗粒的团聚与重叠问题,作为锂、钠离子电池负极材料具有很大的应用前景。

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