一种超薄疏水亲锌的人工固体保护层的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN119812181A

    公开(公告)日:2025-04-11

    申请号:CN202510015862.X

    申请日:2025-01-06

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种超薄疏水亲锌的人工固体保护层的制备方法及应用,它属于水系锌离子电池领域。本发明要解决现有技术无法构建超薄、防水、Zn2+选择性纳米膜,消除锌负极和电解质界面之间水层的问题。方法:一、FeHCF纳米膜的制备;二、FeHCF纳米膜的转移。应用,它用作水系锌离子电池中锌负极的保护层。本发明用于超薄疏水亲锌的人工固体保护层的制备及应用。

    一种磷酸锌薄膜的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN115332472B

    公开(公告)日:2025-02-28

    申请号:CN202211115202.1

    申请日:2022-09-14

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种磷酸锌薄膜的制备方法及应用,它属于水系锌离子电池金属锌负极领域。本发明要解决现有锌负极表面构建人工保护层或存在厚度不均且难以达到纳米级别,或存在难以控制界面保护层厚度的问题。制备方法:在反应容器中加入硫酸锌水溶液,在硫酸锌水溶液表面滴加十二烷基磷酸/氯仿溶液,然后注入磷酸钠水溶液,室温下静置,在空气和液体界面上得到磷酸锌薄膜;应用:磷酸锌薄膜用作水系锌离子电池中锌负极的界面保护层。本发明用于磷酸锌薄膜的制备方法及应用。

    一种磷酸锌薄膜的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN115332472A

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202211115202.1

    申请日:2022-09-14

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种磷酸锌薄膜的制备方法及应用,它属于水系锌离子电池金属锌负极领域。本发明要解决现有锌负极表面构建人工保护层或存在厚度不均且难以达到纳米级别,或存在难以控制界面保护层厚度的问题。制备方法:在反应容器中加入硫酸锌水溶液,在硫酸锌水溶液表面滴加十二烷基磷酸/氯仿溶液,然后注入磷酸钠水溶液,室温下静置,在空气和液体界面上得到磷酸锌薄膜;应用:磷酸锌薄膜用作水系锌离子电池中锌负极的界面保护层。本发明用于磷酸锌薄膜的制备方法及应用。

    一种锂离子电池负极材料及其制备方法、锂离子电池电极片和锂离子电池

    公开(公告)号:CN109585841A

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201811476586.3

    申请日:2018-12-05

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明提供了一种锂离子电池负极材料及其制备方法、锂离子电池电极片和锂离子电池,属于锂离子电池的领域。本发明以农业废弃物玉米秸秆为原料,依次进行烧结和盐酸酸化,得到SiO2前驱体;然后经铝热还原后,再使用盐酸和氢氟酸酸化,得到玉米硅活性材料;将玉米硅活性材料与导电剂、粘结剂混合,得到锂离子电池负极材料。本发明以农业废弃物玉米秸秆为原料,来源丰富,成本低廉,经过简单的步骤即可制备出性能优异的锂离子电池负极材料,不仅使秸秆资源得到有效综合利用,同时可带来巨大的社会效益、经济效益和生态效益。将所得锂离子电池负极材料制备成电极片用于锂离子电池中,所得锂离子电池电学性能优异。

    一种负极材料及其制备方法和钠离子二次电池

    公开(公告)号:CN106025204A

    公开(公告)日:2016-10-12

    申请号:CN201610363034.6

    申请日:2016-05-26

    Applicant: 吉林大学

    CPC classification number: H01M4/366 H01M4/5825 H01M4/625 H01M10/054

    Abstract: 本发明提供一种负极材料及其制备方法和钠离子二次电池。本发明提供的负极材料由包括钠快离子结构的Ca0.5Ti2(PO4)3和碳的材料复合而成,钠快离子结构的Ca0.5Ti2(PO4)3具有更多的空位,在充放电过程中可以嵌入更多的钠离子,得到更高的比容量;碳的复合能够大大加快电子在单个粒子内和多个粒子间的传输,从而得到优异的可逆比容量以及良好的循环性能。本发明提供的负极材料制备的钠离子二次电池在3~0.01V电压区间充放电,首次放电比容量为463.9mAh/g,充电比容量为235.2mAh/g,30次循环后其放电比容量的保持率高达99%。

    钒氧碳超级电容器电极材料的静电纺丝制备方法

    公开(公告)号:CN104389042A

    公开(公告)日:2015-03-04

    申请号:CN201410778369.5

    申请日:2014-12-16

    Applicant: 吉林大学

    CPC classification number: Y02E60/13

    Abstract: 本发明的钒氧碳超级电容器电极材料的静电纺丝制备方法,属于超级电容器的技术领域。以工业纺织的聚丙烯腈纤维和乙酰丙酮氧钒为原料,溶于二甲基甲酰胺后,静电纺丝制得原始纤维;经预氧化、氮气保护下碳化得到含有钒氧碳的柔性碳纤维毡。本发明通过简单的调整钒源的掺杂量,得到性能优良、无需任何粘结剂的柔性超级电容器电极材料;成本低廉,操作简便,且制作电极片时无需添加粘结剂和导电助剂;更为突出的是制备的钒氧碳纤维的电化学性能良好,具有高比容量。

    一种锡基铁碳复合锂电池负极材料、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN104143632A

    公开(公告)日:2014-11-12

    申请号:CN201410370477.9

    申请日:2014-07-30

    Applicant: 吉林大学

    CPC classification number: H01M4/364 H01M4/387 H01M4/583 H01M10/0525

    Abstract: 本发明提供一种锡基铁碳复合锂电池负极材料、制备方法及应用,属于锂离子电池材料技术领域。该方法先将四氯化锡、硝酸铁和柠檬酸混合,形成混合溶液,调节混合溶液pH值至中性,在60-80℃下持续搅拌形成溶胶凝胶;然后将溶胶凝胶研磨,在马弗炉内烧结,得到铁锡氧化物前驱体;最后将铁锡氧化物前驱体放入管式炉中,通入乙炔气体反应,得到锡基铁碳复合锂电池负极材料。本发明的锡基铁碳复合锂电池负极材料,以原位生成的铁碳化合物作为缓冲抑制了材料的体积变化与粉化,提高了材料的循环以及倍率性能,结果表明经过1次循环后,容量能达到900mAh/g,经过50次循环仍然可以保持在850mAh/g以上。

    锂二次电池正极材料-正交晶系LiMnO2的制备方法

    公开(公告)号:CN1322607C

    公开(公告)日:2007-06-20

    申请号:CN200510016751.3

    申请日:2005-04-27

    Applicant: 吉林大学

    CPC classification number: H01M4/505 H01M10/052

    Abstract: 本发明属于电池材料的制备领域,具体涉及锂二次电池正极材料—正交晶系LiMnO2的水热制备方法。将摩尔比为1∶1∶7.5~30的二价锰的化合物、二氧化锰和氢氧化锂溶于蒸馏水中,在室温空气中搅拌4~6小时,然后装入高压釜,在170~230℃恒温反应5~7天,出釜后用稀草酸清洗至PH值中性,然后再用蒸馏水或去离子水清洗,最后将沉淀物去水烘干,即得到正交晶系LiMnO2粉末。本方法对设备要求低、合成方法简单、工艺要求低、化学配比宽松、易于批量生产。合成的材料具有单相、结晶性好、结构稳定、电化学容量大、高能量密度等特点。材料用Mn元素完全取代有毒的Co元素,既有利于环境保护,又大幅度降低了材料的成本。

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