二次电池用负极活性材料、制备方法及其二次电池

    公开(公告)号:CN102867946B

    公开(公告)日:2014-08-20

    申请号:CN201210366947.5

    申请日:2012-09-28

    Abstract: 本发明涉及一种电池技术领域的二次电池用负极活性材料、制备方法及其二次电池。该活性材料由石墨纳米薄片和均匀的排列在石墨纳米薄片片层之间的SnO2纳米棒组成,石墨纳米薄片的质量分数是5-90%,纳米棒长度在30-500nm之间。制备方法:将石墨薄片加入到含有脲、SnCl4·5H2O和硫代乙醇酸的混合水溶液中;将得到的混合水溶液超声处理;将超声处理后的混合水溶液转移到高温高压容器中,在一定温度下反应;将反应后的溶液离心或过滤分离,干燥后得到SnO2纳米棒阵列/石墨纳米薄片复合物。通过本发明制备的二次电池用负极活性材料性能稳定,作为锂离子电池负极材料,可逆比容量高。

    铁酸锰/石墨烯复合物及其制备方法

    公开(公告)号:CN102780004A

    公开(公告)日:2012-11-14

    申请号:CN201210291084.X

    申请日:2012-08-16

    Abstract: 本发明涉及一种电池技术领域的锂离子电池负极材料铁酸锰/石墨烯复合物及其制备方法。所述石墨烯为片状结构,质量百分数为4.9-51%,铁酸锰颗粒粒径为5-200nm,铁酸锰纳米颗粒较均匀的分布在所述石墨烯片层之间。所述铁酸锰/石墨烯复合物制备方法包括以下步骤:将1-10份石墨烯氧化物分散在100-2000份溶剂中进行超声处理;加入5份的粒径在5-200nm的铁酸锰纳米颗粒搅拌均匀后超声处理;加入50-500份水合肼,然后进行超声处理;最后进行过滤、洗涤、烘干。采用本方法制备的铁酸锰/石墨烯负极材料可以提高电极材料的循环稳定性和倍率性能。

    一种单晶硅表面金字塔塔底圆化结构的制备方法

    公开(公告)号:CN119776985A

    公开(公告)日:2025-04-08

    申请号:CN202411988878.0

    申请日:2024-12-31

    Abstract: 本发明公开了一种单晶硅表面金字塔塔底圆化结构的制备方法,涉及单晶硅太阳能电池片生产领域,包括如下步骤:(1)、制绒:将碱液、制绒添加剂和水按照一定比例加入到制绒槽内,加热到一定温度后,将硅片放入制绒槽内反应一定时间后取出用纯水清洗;(2)、塔底圆化处理:将碱液、塔底圆化液和水按比例加入到圆化槽内,加热到一定温度后,将硅片放入圆化槽内反应一定时间,得到具有金字塔塔底圆化结构的单晶硅片;(3)、水洗:用纯水清洗上述硅片;(4)、烘干:使用通有氮气的热的洁净空气烘干硅片;本发明采用碱液加塔底圆化液的组合取代了现有的硝酸氢氟酸CP及臭氧氢氟酸CP,更安全环保,成本更低。

    一种磷酸铁锂复合材料的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN119637835A

    公开(公告)日:2025-03-18

    申请号:CN202411769873.9

    申请日:2024-12-04

    Abstract: 本发明公开了一种磷酸铁锂复合材料的制备方法及其应用,涉及磷酸铁锂复合材料的制备技术领域,包括以下步骤:(1)将磷酸铁锂、碳纳米管和细菌纤维素按质量比7~9:0.5~1.5:0.5~1.5的比例混合,然后置于模具中;(2)将含有样品的模具水平放置于冷冻冰箱,‑60℃~‑50下进行12~24小时的冷冻处理,确保其完全冷冻结晶;(3)将完全冷冻结晶的样品取出,并置于真空冷冻干燥机中,‑60℃~‑50℃下进行24~48小时的干燥处理,得到新型磷酸铁锂复合材料;本发明制备的磷酸铁锂复合材料,具有优秀的离子传导性,可应用于盐湖卤水提锂中,具有优秀的的提锂性能。

    一种原位负载纳米二氧化钛艾草糊/环氧树脂抗菌复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN117946498A

    公开(公告)日:2024-04-30

    申请号:CN202410145703.7

    申请日:2024-02-01

    Abstract: 本发明涉及一种原位负载纳米二氧化钛艾草糊/环氧树脂抗菌复合材料及其制备方法。所述抗菌复合材料包括以下重量份数的各组分:原位负载纳米二氧化钛艾草糊10‑60份;环氧树脂40‑70份;促进剂0.5‑1%。其中的原位负载纳米二氧化钛艾草糊是铜将艾草粉、钛源、醇、硅烷偶联剂、水和固化剂在一定温度和时间下热反应后制得。本发明通过艾草和原位负载的纳米二氧化钛的共同作用,以及制备原位负载纳米二氧化钛艾草糊中采用特定种类的酸酐固化剂和热反应温度,由此制得的环氧树脂不仅获得了非常好的抗菌效果,还获得了较高的抗拉强度与硬度,较低的体积电阻率和活化能,且该抗菌复合材料的制备工艺简单、绿色环保、可实现长久抗菌,有利于工业化大规模生产。

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