一种离子液体改性的高性能磷酸钒钠/碳复合正极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN107093716B

    公开(公告)日:2019-10-25

    申请号:CN201710246399.5

    申请日:2017-04-15

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 本发明公开了一种双三氟甲磺酰亚胺盐离子液体改性的高性能磷酸钒钠/碳复合正极材料的制备方法,制备过程包括:1)将钠源、钒源和磷源在无水乙醇介质中球磨6~10小时后,干燥;2)所得粉末于管式炉中预烧,得到前驱体;3)在前驱体中加入少量碳源及一定量的双三氟甲磺酰亚胺盐,以无水乙醇为介质球磨,烘干后得到粉末;(4)将该粉末在管式炉中氮气气氛下热处理后冷却,得到离子液体改性的碳包覆磷酸钒钠样品。该材料应用于钠离子电池正极材料,与未添加离子液体的碳包覆磷酸钒钠相比,拥有更高的放电比容量和更好的循环稳定性。

    一种活性物质原位生长电极片及其制备方法

    公开(公告)号:CN106159204A

    公开(公告)日:2016-11-23

    申请号:CN201610577249.8

    申请日:2016-07-21

    Applicant: 三峡大学

    CPC classification number: H01M4/136 H01M4/1397 H01M4/663

    Abstract: 本发明提供一种活性物质原位生长电极片,活性材料前驱体均匀浸渍涂覆在普通滤纸上,再通过煅烧后形成的活性材料原位生长在以滤纸碳化后的碳纤维为集流体上,所得活性材料与碳纤维的复合材料即为活性物质原位生长电极片。其方法是前驱体粉末转移至N‑甲基吡咯烷酮(NMP)介质中搅拌成浆料,然后将滤纸浸渍于浆料中超声、干燥、冲片得圆片,圆片在管式炉中惰性气氛下,在500‑800℃下烧结5‑24h,得到正极材料原位生长在碳纤维上的电极片,即活性物质原位生长电极片。相比一般的电极片制备方法,本发明以滤纸碳化后所得碳纤维为集流体,利用活性材料的烧结过程直接完成电极片的制作,大大简化了电池制作工艺,降低了电池制作成本。

    一种多方位运动的太阳能光接收装置

    公开(公告)号:CN105375870A

    公开(公告)日:2016-03-02

    申请号:CN201410423584.3

    申请日:2014-08-26

    Applicant: 三峡大学

    Inventor: 邱露 喻新 丁晓凯

    Abstract: 本发明提供一种多方位运动的太阳能接收装置,在支撑杆上设置步进式电动机,支撑杆经涡轮固定连接,支撑杆之间设置有涡轮涡杆啮合部件;涡轮涡杆啮合部件上设置有固定支架,凸轮支架、齿轮组支架及固定支架上端经横杆固定,横杆的一侧末端设置有伺服电动机,横杆的另一末端设置有齿轮变速组;凸轮支架及固定支架之间的横杆上设置有凸轮,凸轮经凸轮连杆设置有调整支杆,固定支杆凸轮经固定件凸轮设置在主电池板中央,调整支杆经固定件设置在主电池板底部。该太阳能接收装置的左右两边的辅助电池板可根据不同情况调节其与主电池板之间的角度,在恶劣环境下,三块电池板可形成立体三角形,使运动稳定。三块电池板可折叠,便于移动,便于拆卸。

    β”-Al2O3和N掺杂C复合包覆Na3V2(PO4)2F3电极材料

    公开(公告)号:CN116169260A

    公开(公告)日:2023-05-26

    申请号:CN202211656627.3

    申请日:2022-12-22

    Abstract: 本发明提供了一种基于β''‑Al2O3和N掺杂C复合包覆Na3V2(PO4)2F3电极材料的制备方法。首先将柠檬酸、五氧化二钒、磷酸二氢铵和氟化钠依次溶解在去离子水中,在60℃下搅拌至凝胶形成,干燥后将所得粉末置于管式炉中通过两步热处理工艺得到Na3V2(PO4)2F3;然后将Na3V2(PO4)2F3和盐酸多巴胺分散在三(羟甲基)氨基甲烷盐酸盐水溶液中,搅拌后加入β''‑Al2O3,再继续搅拌23 h后抽滤、干燥,再次置于管式炉中进行热处理,最后得到β''‑Al2O3和N掺杂C复合包覆Na3V2(PO4)2F3电极材料。该电极材料制备方法简单,使用该电极材料作正极组装的钠离子半电池容量性能理想且循环性能稳定,在钠离子电池中具有潜在的应用价值。

    一种三元硅酸盐复合正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN105375029B

    公开(公告)日:2016-10-12

    申请号:CN201510905957.5

    申请日:2015-12-09

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 本发明提供一种三元硅酸盐复合正极材料,该正极材料为碳包覆的三元硅酸盐,具体结构式为:LixFeαM1βM2γSiO4/C,其中2.0≤x≤2.1,α+β+γ=1,且α≥0.2,β≥0.2,γ≥0.2,M1、M2为过渡金属元素。具体制备方法是将碳酸锂、草酸铁和两种含有不同过渡金属的M1、M2源置于容器中以无水乙醇为介质搅拌30~180min,再加入硅酸乙酯得到混合液;将混合液干燥得干物料;将干物料中加入碳源,以丙酮为介质,球磨,再在氮气或氩气气氛下,烧结,得到目标产物;将产物与乙炔黑、聚偏氟乙烯在N‑甲基吡咯烷酮中搅拌涂布于铝箔上,经过干燥、冲膜和压膜制成三元硅酸盐复合正极材料极片。该方法成本低廉,无污染;合成过程有害气体排放少;材料电化学性能优异。

    一种利用工业含铁废弃物制备电池级磷酸铁的方法

    公开(公告)号:CN105692576A

    公开(公告)日:2016-06-22

    申请号:CN201610134686.2

    申请日:2016-03-10

    Applicant: 三峡大学

    CPC classification number: C01B25/375 C01P2002/72 C01P2004/03 H01M4/5805

    Abstract: 本发明提供一种利用工业含铁废弃物制备电池级磷酸铁的方法,包括如下步骤:取含铁废酸,过滤后于滤液中加入废铁渣,在30~35℃温度下反应24~48h,至溶液pH为5~6;将上述溶液过滤1~3次,得到绿色澄清溶液,搅拌条件下,分别加入双氧水和磷源,反应12~18h;再将上述溶液经水浴加热至85℃-95℃,加入磷源和氢氧化钠溶液,反应3~6h,生成黄色悬浊液;黄色悬浊液经过滤、洗涤、干燥,得到电池级磷酸铁,该电池级磷酸铁为二水磷酸铁FePO4·2H2O,其形貌为规则的片状。本发明涉及的磷酸铁的合成过程在低温下进行;合成过程中不产生任何杂质,可得到纯相的二水磷酸铁;本发明制备的二水磷酸铁性质稳定,各项指标均达到电池级磷酸铁的要求。

    一种导电高分子聚苯胺改性磷酸钒钠正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN106784669B

    公开(公告)日:2018-06-19

    申请号:CN201611162177.7

    申请日:2016-12-15

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 本发明提供一种导电高分子聚苯胺改性磷酸钒钠正极材料及制备方法,将钠源Na2CO3、钒源NH4VO3或V2O5和磷源NH4H2PO4或(NH4)2HPO4在无水乙醇介质中球磨6~10 h后,干燥,所得粉末于管式炉中预烧,得到前驱体;在前驱体中加入碳源,球磨,烘干后在管式炉中氮气气氛下进行烧结,得到碳包覆磷酸钒钠样品;将碳包覆磷酸钒钠材料加入到盐酸的乙醇/水溶液中超声得悬浮物加入苯胺单体(AN)、过二硫酸铵(APS),搅拌,得到黑色物质,将该黑色物质先后用去离子水、乙醇洗涤多次,真空干燥,得到聚苯胺改性磷酸钒钠样品,经过干燥、冲膜和压膜制成钠离子电池正极材料极片。

    一种离子液体改性的高性能磷酸钒钠/碳复合正极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN107093716A

    公开(公告)日:2017-08-25

    申请号:CN201710246399.5

    申请日:2017-04-15

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 本发明公开了一种双三氟甲磺酰亚胺盐离子液体改性的高性能磷酸钒钠/碳复合正极材料的制备方法,制备过程包括:1)将钠源、钒源和磷源在无水乙醇介质中球磨6~10小时后,干燥;2)所得粉末于管式炉中预烧,得到前驱体;3)在前驱体中加入少量碳源及一定量的双三氟甲磺酰亚胺盐,以无水乙醇为介质球磨,烘干后得到粉末;(4)将该粉末在管式炉中氮气气氛下热处理后冷却,得到离子液体改性的碳包覆磷酸钒钠样品。该材料应用于钠离子电池正极材料,与未添加离子液体的碳包覆磷酸钒钠相比,拥有更高的放电比容量和更好的循环稳定性。

    一种利用工业含铁废弃物制备电池级磷酸铁的方法

    公开(公告)号:CN105692576B

    公开(公告)日:2017-05-03

    申请号:CN201610134686.2

    申请日:2016-03-10

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 本发明提供一种利用工业含铁废弃物制备电池级磷酸铁的方法,包括如下步骤:取含铁废酸,过滤后于滤液中加入废铁渣,在30~35℃温度下反应24~48h,至溶液pH为5~6;将上述溶液过滤1~3次,得到绿色澄清溶液,搅拌条件下,分别加入双氧水和磷源,反应12~18h;再将上述溶液经水浴加热至85℃‑95℃,加入磷源和氢氧化钠溶液,反应3~6h,生成黄色悬浊液;黄色悬浊液经过滤、洗涤、干燥,得到电池级磷酸铁,该电池级磷酸铁为二水磷酸铁FePO4·2H2O,其形貌为规则的片状。本发明涉及的磷酸铁的合成过程在低温下进行;合成过程中不产生任何杂质,可得到纯相的二水磷酸铁;本发明制备的二水磷酸铁性质稳定,各项指标均达到电池级磷酸铁的要求。

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