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公开(公告)号:CN113130865A
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN202110349409.4
申请日:2021-03-31
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明提供了双金属硒化物碳微球复合材料及其制备方法和应用。本发明的双金属硒化物碳微球复合材料中,两种金属硒化物通过碳基质互相交联,均匀地结合成微米球,两种金属硒化物中,其中之一的金属价态相对较高,其中之一的金属价态较低,高价金属的引入可以提高低价金属的电子和离子传输作用,产生双金属的协同效果,从而提高材料的活性和储钠性能。碳基质不仅提供了导电网络,还限制了材料的体积膨胀。
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公开(公告)号:CN112531164B
公开(公告)日:2022-08-26
申请号:CN202011215768.2
申请日:2020-11-04
Applicant: 中南大学
IPC: H01M4/62 , H01M4/38 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供一种硅碳复合材料、制备方法及用途。一种硅碳复合材料的制备方法,包含以下步骤:S1.将强碱和氧化亚硅微粉混合后进行煅烧,产物洗涤、烘干后,得到多组分硅基材料;S2.将步骤S1得到的多组分硅基材料与碳源、模板剂混合后进行烧结,产物洗涤、烘干后即得所述硅碳复合材料。依据上述步骤制备的硅碳复合材料,具备良好的电导率、倍率性能和循环性能。
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公开(公告)号:CN110571415B
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN201910753678.X
申请日:2019-08-15
Applicant: 中南大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明实施例提供了一种硅碳负极材料和制备方法,该硅碳负极材料包括催化石墨层,以及包覆于催化石墨层内部的三维膨胀石墨,三维膨胀石墨中嵌有纳米硅,采用催化石墨包覆三维膨胀石墨和硅,构建了以膨胀石墨为结构基体的三维结构,为硅的体积膨胀提供了缓冲空间,解决了现有技术硅基材料在锂离子脱嵌过程中的体积变化问题,材料稳定性好,抗氧化性强。上述硅碳负极材料的制备方法,设备要求低,能耗低,步骤简单,可控性高,易于工业化生产。
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公开(公告)号:CN113130865B
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202110349409.4
申请日:2021-03-31
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明提供了双金属硒化物碳微球复合材料及其制备方法和应用。本发明的双金属硒化物碳微球复合材料中,两种金属硒化物通过碳基质互相交联,均匀地结合成微米球,两种金属硒化物中,其中之一的金属价态相对较高,其中之一的金属价态较低,高价金属的引入可以提高低价金属的电子和离子传输作用,产生双金属的协同效果,从而提高材料的活性和储钠性能。碳基质不仅提供了导电网络,还限制了材料的体积膨胀。
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公开(公告)号:CN110571415A
公开(公告)日:2019-12-13
申请号:CN201910753678.X
申请日:2019-08-15
Applicant: 中南大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明实施例提供了一种硅碳负极材料和制备方法,该硅碳负极材料包括催化石墨层,以及包覆于催化石墨层内部的三维膨胀石墨,三维膨胀石墨中嵌有纳米硅,采用催化石墨包覆三维膨胀石墨和硅,构建了以膨胀石墨为结构基体的三维结构,为硅的体积膨胀提供了缓冲空间,解决了现有技术硅基材料在锂离子脱嵌过程中的体积变化问题,材料稳定性好,抗氧化性强。上述硅碳负极材料的制备方法,设备要求低,能耗低,步骤简单,可控性高,易于工业化生产。
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公开(公告)号:CN112531164A
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN202011215768.2
申请日:2020-11-04
Applicant: 中南大学
IPC: H01M4/62 , H01M4/38 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供一种硅碳复合材料、制备方法及用途。一种硅碳复合材料的制备方法,包含以下步骤:S1.将强碱和氧化亚硅微粉混合后进行煅烧,产物洗涤、烘干后,得到多组分硅基材料;S2.将步骤S1得到的多组分硅基材料与碳源、模板剂混合后进行烧结,产物洗涤、烘干后即得所述硅碳复合材料。依据上述步骤制备的硅碳复合材料,具备良好的电导率、倍率性能和循环性能。
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公开(公告)号:CN112467132A
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN202011193021.1
申请日:2020-10-30
Applicant: 中南大学
IPC: H01M4/60 , H01M4/139 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种双金属有机框架电池负极材料及其制备方法,其中负极材料由铜镍双金属配合物、导电碳黑、粘结剂和溶剂组成,其负极材料中铜镍双金属配合物呈弥散分布,方法步骤为制备双金属混合溶液、双金属混合溶液加热处理和电极制备。本发明提出的铜镍双金属有机框架相比目前在锂电应用较多的钴等金属有机框架,原始材料的价格低廉,材料所蕴含的容量大,较为过去的产品性价比更高。
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