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公开(公告)号:CN109574078B
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN201811447597.9
申请日:2018-11-29
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明提供了一种一氧化锰纳米颗粒。所述一氧化锰纳米颗粒具有核壳结构的,可应用于制备锌离子电池正极。所述正极可应用于制备锌离子电池。本发明还提供了一种一氧化锰纳米颗粒的制备方法。所述制备方法为沉淀法,即将锰源和咪唑化合物分别加入于蒸馏水中,搅拌至溶解,再充分混合。继续搅拌数小时,得到黄褐色悬浊溶液。将材料多次洗涤,离心后,在烘箱中干燥得到前驱体,经烧结后得到均匀一氧化锰纳米颗粒。所述一氧化锰纳米颗粒的分子式为MnO。所述一氧化锰纳米颗粒具有优异的循环稳定性和良好的比能量密度性能,且反应条件温和,工艺简单,适宜大规模生产。
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公开(公告)号:CN109921006B
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN201910202596.6
申请日:2019-03-18
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种富氧氮化钒的应用,将其用作水系锌离子电池正极材料,所述富氧氮化钒的分子式为VNxOy,其中x:y=1~3:1。本发明富氧氮化钒正极材料中含电负性低的氮元素,因此与Zn2+间没有明显的相互作用力,使Zn2+具有快速的扩散速率和高度可逆的脱嵌行为,其结构稳定、比容量高、具有优越的循环稳定性和高倍率性能。
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公开(公告)号:CN109921006A
公开(公告)日:2019-06-21
申请号:CN201910202596.6
申请日:2019-03-18
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种富氧氮化钒的应用,将其用作水系锌离子电池正极材料,所述富氧氮化钒的分子式为VNxOy,其中x:y=1~3:1。本发明富氧氮化钒正极材料中含电负性低的氮元素,因此与Zn2+间没有明显的相互作用力,使Zn2+具有快速的扩散速率和高度可逆的脱嵌行为,其结构稳定、比容量高、具有优越的循环稳定性和高倍率性能。
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公开(公告)号:CN109574078A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201811447597.9
申请日:2018-11-29
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明提供了一种一氧化锰纳米颗粒。所述一氧化锰纳米颗粒具有核壳结构的,可应用于制备锌离子电池正极。所述正极可应用于制备锌离子电池。本发明还提供了一种一氧化锰纳米颗粒的制备方法。所述制备方法为沉淀法,即将锰源和咪唑化合物分别加入于蒸馏水中,搅拌至溶解,再充分混合。继续搅拌数小时,得到黄褐色悬浊溶液。将材料多次洗涤,离心后,在烘箱中干燥得到前驱体,经烧结后得到均匀一氧化锰纳米颗粒。所述一氧化锰纳米颗粒的分子式为MnO。所述一氧化锰纳米颗粒具有优异的循环稳定性和良好的比能量密度性能,且反应条件温和,工艺简单,适宜大规模生产。
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公开(公告)号:CN107863485B
公开(公告)日:2020-07-24
申请号:CN201711080427.7
申请日:2017-11-06
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种水系锌离子电池正极材料。该材料的制备方法为一步水热法,是将一定量的高锰酸钾加入去离子水中,在室温下搅拌得到深紫色溶液,之后将所得溶液转至高压釜中,并在溶液中加入三维基底材料,进行水热反应;水热反应冷却后,将三维基底材料多次洗涤,然后在烘箱中干燥,得到均匀的生长在三维基底材料上的纳米花球状四氧化三锰材料。所制备的材料是首次应用于制备水系锌离子电池正极材料,具有高比容量和良好的循环稳定性,且反应条件温和,工艺简单,适宜大规模生产。
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公开(公告)号:CN107863485A
公开(公告)日:2018-03-30
申请号:CN201711080427.7
申请日:2017-11-06
Applicant: 中南大学
CPC classification number: H01M4/0416 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , H01M4/0471 , H01M4/50 , H01M4/70 , H01M4/745 , H01M4/808 , H01M10/36
Abstract: 本发明公开了一种水系锌离子电池正极材料。该材料的制备方法为一步水热法,是将一定量的高锰酸钾加入去离子水中,在室温下搅拌得到深紫色溶液,之后将所得溶液转至高压釜中,并在溶液中加入三维基底材料,进行水热反应;水热反应冷却后,将三维基底材料多次洗涤,然后在烘箱中干燥,得到均匀的生长在三维基底材料上的纳米花球状四氧化三锰材料。所制备的材料是首次应用于制备水系锌离子电池正极材料,具有高比容量和良好的循环稳定性,且反应条件温和,工艺简单,适宜大规模生产。
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