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公开(公告)号:CN110970229A
公开(公告)日:2020-04-07
申请号:CN201911381114.4
申请日:2019-12-27
Applicant: 中国地质大学(北京)
Abstract: 本发明涉及NiCo2S4@中间相炭微球/碳纳米管复合材料及其制备方法与应用。在所述复合材料中,所述中间相炭微球占所述复合材料总质量的17.5%~22.5%;所述碳纳米管占所述复合材料总质量的2.5%~7.5%。该复合材料将NiCo2S4与中间相炭微球和碳纳米管这两种碳材料复合,既克服了现有的纯相NiCo2S4结构不稳定、导电率低、寿命周期短以及碳材料实际比容量不足200F/g的致命短板,又显著提高了上述复合材料在用于超级电容器时的比容量以及循环充放电的稳定性。
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公开(公告)号:CN108878164B
公开(公告)日:2019-11-05
申请号:CN201810634345.0
申请日:2018-06-20
Applicant: 中国地质大学(北京)
Abstract: 本发明涉及纳米复合材料领域,特别是一种用于超级电容器或锂电池的磷镍复合电极材料及其制备方法。本发明提供的磷镍复合电极材料,包括氮掺杂无定型碳网络构成的背底,和均匀分散在所述背底中的磷化镍、纳米镍和纳米红磷的复合,其中镍离子与纳米红磷的摩尔比为1:3~1:10,不但具有在单相材料的本身的优势,而且在性能等方面大幅改善。本发明提供的磷镍复合电极材料的制备方法,具有低能耗、反应简易、环保清洁等优势,不但能改善磷化物性能,而且溶剂热反应在制备过程中不会对环境造成污染,绿色环保,与传统磷化物合成方法相比更为便捷,制得的材料结晶度更高,活性材料的粒径更小。
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公开(公告)号:CN107845508B
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201711053575.X
申请日:2017-10-31
Applicant: 中国地质大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种超级电容器材料MoO2/石墨烯/g‑C3N4的制备方法,属于复合材料制备技术领域。包括以下几个步骤:1)将氧化石墨烯分散于去离子水中,细胞粉碎机粉碎,然后加入钼盐前驱体和封端剂组成的混合溶液,搅拌混合均匀,制备得到氧化石墨烯‑钼盐‑钠盐的混合溶液体系;2)调整pH后在反应釜中进行水热反应;3)用水和乙醇清洗,低温真空干燥,得到MoO2复合氧化石墨烯材料;4)将MoO2复合氧化石墨烯材料与碳氮前驱体机械混合,并在高温氩气保护气氛下高温煅烧,冷却至室温后,即可制备得到MoO2/石墨烯/g‑C3N4复合材料。本发明的制备方法简单易行,成本低廉,所得到的复合材料超级电容器的比容量显著的提高,具有良好的循环充放电稳定性。
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公开(公告)号:CN108878164A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810634345.0
申请日:2018-06-20
Applicant: 中国地质大学(北京)
Abstract: 本发明涉及纳米复合材料领域,特别是一种用于超级电容器或锂电池的磷镍复合电极材料及其制备方法。本发明提供的磷镍复合电极材料,包括氮掺杂无定型碳网络构成的背底,和均匀分散在所述背底中的磷化镍、纳米镍和纳米红磷的复合,其中镍离子与纳米红磷的摩尔比为1:3~1:10,不但具有在单相材料的本身的优势,而且在性能等方面大幅改善。本发明提供的磷镍复合电极材料的制备方法,具有低能耗、反应简易、环保清洁等优势,不但能改善磷化物性能,而且溶剂热反应在制备过程中不会对环境造成污染,绿色环保,与传统磷化物合成方法相比更为便捷,制得的材料结晶度更高,活性材料的粒径更小。
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公开(公告)号:CN109309199B
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN201710615647.9
申请日:2017-07-26
Applicant: 中国地质大学(北京)
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/0525 , B82Y30/00
Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池负极红磷/碳纳米管复合材料制备方法。所述方法通过低温液相法,借助红磷和碳纳米管在溶剂中的表面电性差异,使红磷均匀吸附于碳纳米管管壁,获得均匀的红磷/碳纳米管复合材料。所述方法包括提纯红磷、制备红磷分散液、制备碳纳米管分散液、分散液混合、提纯反应产物和冷冻干燥等步骤。本发明所述的制备方法简单、环境友好;所得到的红磷/碳纳米管复合材料中,红磷为无定形纳米颗粒,并均匀附着在碳纳米管表面,具有较高的利用率,显著地提高了锂离子电池的比容量以及循环充放电稳定性。
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公开(公告)号:CN109309198A
公开(公告)日:2019-02-05
申请号:CN201710615622.9
申请日:2017-07-26
Applicant: 中国地质大学(北京)
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/0525 , B82Y30/00
Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池负极红磷/石墨烯复合材料的制备方法。所述方法通过低温液相法,将红磷和石墨烯在溶剂中充分分散,并借助红磷和石墨烯在溶剂中表面电性差异,使红磷纳米片均匀负载在石墨烯表面,获得均匀的红磷/石墨烯复合材料。所述方法包括提纯红磷、制备混合分散液、离心处理和冷冻干燥等步骤。本发明所述的制备方法简单、环境友好、成本低廉;所得到的红磷/石墨烯复合材料中,红磷为无定形纳米片状形貌,并均匀附着在石墨烯表面,具有较高的利用率,显著地提高了锂离子电池的比容量以及循环充放电稳定性。
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公开(公告)号:CN109309198B
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN201710615622.9
申请日:2017-07-26
Applicant: 中国地质大学(北京)
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/0525 , B82Y30/00
Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池负极红磷/石墨烯复合材料的制备方法。所述方法通过低温液相法,将红磷和石墨烯在溶剂中充分分散,并借助红磷和石墨烯在溶剂中表面电性差异,使红磷纳米片均匀负载在石墨烯表面,获得均匀的红磷/石墨烯复合材料。所述方法包括提纯红磷、制备混合分散液、离心处理和冷冻干燥等步骤。本发明所述的制备方法简单、环境友好、成本低廉;所得到的红磷/石墨烯复合材料中,红磷为无定形纳米片状形貌,并均匀附着在石墨烯表面,具有较高的利用率,显著地提高了锂离子电池的比容量以及循环充放电稳定性。
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公开(公告)号:CN108899528B
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN201810771374.1
申请日:2018-07-13
Applicant: 中国地质大学(北京)
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/48 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池负极材料P+TiO2+CNT的制备方法,包括以下步骤:一是将商用红磷粉体球磨并细胞粉碎后,在200度条件下水热处理,并烘干备用;二是将钛酸四丁酯分散在乙醇中,用玻璃棒充分搅拌均匀。将上述提纯后的红磷分散在乙醇中,细胞粉碎后加入氨水,并加热至45度,一边搅拌一边逐滴加入钛酸四丁酯分散液,随后磁力搅拌,抽滤后再用乙醇洗涤晾干得到P+TiO2复合材料;三是将碳纳米管和上述复合材料在溶剂中细胞粉碎,离心、洗涤并在‑80℃下冷冻,随后转移到冻干机中冻干,得到P+TiO2+CNT复合材料;本发明制备方法简单易行;所获得的P+TiO2+CNT复合材料用于锂离子电池电极时具有较高的比容量和良好的电化学性能稳定性。
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公开(公告)号:CN107403699A
公开(公告)日:2017-11-28
申请号:CN201710504342.0
申请日:2017-06-28
Applicant: 中国地质大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种电容器材料NiCo2O4/中间相碳微球的制备方法,包括以下步骤:1)将中间相碳微球在蒸馏水中超声分散后,向其中加入镍盐、钴盐和及尿素,搅拌均匀得到混合溶液;2)将步骤1)得到的混合溶液在反应釜中进行水热反应;3)取出步骤2)得到的反应物,用水和乙醇清洗,低温真空干燥,高温煅烧,冷却至室温后研磨,即可得到NiCo2O4/中间相碳微球复合材料。本发明的制备方法简单易行;所使用的中间相碳微球易获得、成本低;所获得的NiCo2O4/中间相碳微球复合材料用于超级电容器电极时具有较高的比电容值和良好的电化学稳定性。
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公开(公告)号:CN109309199A
公开(公告)日:2019-02-05
申请号:CN201710615647.9
申请日:2017-07-26
Applicant: 中国地质大学(北京)
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/0525 , B82Y30/00
Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池负极红磷/碳纳米管复合材料制备方法。所述方法通过低温液相法,借助红磷和碳纳米管在溶剂中的表面电性差异,使红磷均匀吸附于碳纳米管管壁,获得均匀的红磷/碳纳米管复合材料。所述方法包括提纯红磷、制备红磷分散液、制备碳纳米管分散液、分散液混合、提纯反应产物和冷冻干燥等步骤。本发明所述的制备方法简单、环境友好;所得到的红磷/碳纳米管复合材料中,红磷为无定形纳米颗粒,并均匀附着在碳纳米管表面,具有较高的利用率,显著地提高了锂离子电池的比容量以及循环充放电稳定性。
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