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。

    以MXene为电极PVA基水凝胶为电解质的固态储能器件制备方法

    公开(公告)号:CN114614112B

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN202210353677.8

    申请日:2022-04-06

    Applicant: 吉林大学

    Inventor: 高宇 刘传芳 陈岗

    Abstract: 本发明属于固态储能器件的电解质以及全器件制备技术领域,具体为以MXene为电极PVA基水凝胶为电解质的固态储能器件制备方法,包括步骤1:称取质量分数为15%的PVA,加入质量分数为85%的水,90℃加热搅拌至完全溶解;冷却后,在搅拌下加入相对水为4M的质子酸,静置至脱泡;步骤2:将上述步骤得到的溶液注入对应大小形状需求的电解质模具中,放入冰箱下层冷冻20小时后取出,室温下静置3小时;步骤3:重复步骤2中冷冻静置的步骤2次,取出脱模得到PVA基水凝胶电解质,其结构合理,制备的MXene固态储能器件具有优异的倍率性能,其倍率性能超越对应水系MXene储能装置。同时具有优异的循环性能、高面积电容、以及高能量密度和功率密度。

    以MXene为电极PVA基水凝胶为电解质的固态储能器件制备方法

    公开(公告)号:CN114614112A

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN202210353677.8

    申请日:2022-04-06

    Applicant: 吉林大学

    Inventor: 高宇 刘传芳 陈岗

    Abstract: 本发明属于固态储能器件的电解质以及全器件制备技术领域,具体为以MXene为电极PVA基水凝胶为电解质的固态储能器件制备方法,包括步骤1:称取质量分数为15%的PVA,加入质量分数为85%的水,90℃加热搅拌至完全溶解;冷却后,在搅拌下加入相对水为4M的质子酸,静置至脱泡;步骤2:将上述步骤得到的溶液注入对应大小形状需求的电解质模具中,放入冰箱下层冷冻20小时后取出,室温下静置3小时;步骤3:重复步骤2中冷冻静置的步骤2次,取出脱模得到PVA基水凝胶电解质,其结构合理,制备的MXene固态储能器件具有优异的倍率性能,其倍率性能超越对应水系MXene储能装置。同时具有优异的循环性能、高面积电容、以及高能量密度和功率密度。

    一种柔性电极材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN107275577B

    公开(公告)日:2019-08-27

    申请号:CN201710501519.1

    申请日:2017-06-27

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明提供了一种柔性电极材料的制备方法。本发明提供的柔性电极的制备方法只需经过混液、纺丝、预氧化和碳化即可得到,简便、快捷。本发明还提供了一种柔性电极材料,能够单独用于制备锂离子电池和钠离子电池,无需任何粘结剂、炭黑组合使用。此外,本发明提供的柔性电极材料还具有优异的循环性能。根据实施例的记载可知,本发明得到的柔性电极用于锂离子电池和钠离子电池后,充放电循环性能优异,稳定性良好;其中,锂离子电池在循环100圈以后,容量依然能够保持在450mAh/g以上,钠离子电池在循环100圈以后,容量依然能够保持在200mAh/g以上。

    锂离子二次电池正极材料硅酸亚铁锂的双导体修饰改性制备方法

    公开(公告)号:CN107134568B

    公开(公告)日:2019-06-28

    申请号:CN201710323281.8

    申请日:2017-05-10

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种锂离子二次电池正极材料硅酸亚铁锂Li2FeSiO4/C/Cu/Li3PO4的双导体修饰改性制备方法,属于锂离子电池材料领域。首先是将Cu(NO3)2·3H2O和(NH4)2HPO4溶解在去离子水中,加热蒸发溶剂,得到干燥粉末,热处理后得到Cu3(PO4)2;再将TEOS、LiAc·2H2O、Fe(NO3)3·9H2O和Cu3(PO4)2加入到P123的无水乙醇溶液中,搅拌蒸发溶剂后干燥;最后将干燥粉末热处理后得到Li2FeSiO4/C/Cu/Li3PO4。本发明采用简单的溶胶凝胶方法,原位制备出了Li2FeSiO4/C/Cu/Li3PO4复合材料。在得到的材料中,电子导体C和Cu以及离子导体Li3PO4共同修饰Li2FeSiO4,合成过程简单、成本低廉。对材料进行了电化学表征,该电极材料表现出了很好的倍率和循环性能。

    一种钠镁二次电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN106129461B

    公开(公告)日:2018-10-19

    申请号:CN201610810748.7

    申请日:2016-09-08

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明提供了一种钠镁二次电池,包括正极、负极和电解液,所述正极包括TiS2,所述负极为金属镁,所述电解液为包括钠镁离子有机溶液体系。在本发明中负极仅有金属镁的存在,在充放电过程中,完全只有金属镁的沉淀和溶出,解决了金属锂不易嵌入脱出,导致循环性能差的问题;以包括钠镁离子有机溶液体系作为二次电池的电解液,改善单纯含有镁离子的电解液电池容量低,可逆性差以及镁离子的极化作用引起的倍率性能差和容量衰减快的缺陷;以包括钠镁离子有机溶液体系作为二次电池的电解液,避免直接采用金属离子导致的枝晶的产生,提高安全性;电解液以及电极材料中均不使用金属锂,有效降低电池的成本。

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