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公开(公告)号:CN109449402A
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201811269713.2
申请日:2018-10-29
Applicant: 北京科技大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/583 , H01M4/62 , H01M10/054 , C01B32/15
Abstract: 本发明公开了一种纳米碳球支撑MXene复合材料的制备及其应用方法。本发明利用氟化钠与盐酸的混合溶液刻蚀MAX相陶瓷粉末得到二维碳化物MXene;采用水热法合成纳米碳球。将MXene、阳离子表面活性剂与纳米碳球通过静电相互作用制成混合溶液,室温下搅拌、离心、干燥,即得纳米碳球支撑MXene复合材料粉体。制备方法简单、安全、成本低。本发明采用纳米碳球支撑MXene复合材料作为镁电池正极材料,不仅能够扩大MXene的层间距,暴露更多的表面活性位点,而且增加了离子传输通道,同时又解决了循环过程中MXene片层堆叠团聚的问题,进而大幅度提升了MXene的储镁容量,具有良好的循环稳定性,是一种优异的镁电池正极材料。
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公开(公告)号:CN110416489A
公开(公告)日:2019-11-05
申请号:CN201910583262.8
申请日:2019-07-01
Applicant: 北京科技大学
IPC: H01M4/131 , H01M4/1391 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/62 , H01M10/054 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , H01M4/02
Abstract: 本发明公开了一种纳米颗粒组装的纳米纤维储钠正极材料制备及应用方法。1)将聚乙烯吡咯烷酮(PVP)溶于去离子水中,加入冰醋酸调整溶液pH配成溶液A,然后将可溶性钠盐、镍盐、锰盐按比例陆续加入溶液A中,搅拌,形成均匀溶液B。2)利用静电纺丝技术将配好的溶液制备成复合纳米纤维,煅烧使聚乙烯吡咯烷酮分解并形成多孔结构,得到Na2/3Ni1/3Mn2/3O2纳米颗粒组装的纳米纤维。本发明的优点是:制备工艺简单、重复性好、反应条件易于控制。所得材料为纳米颗粒组装的纳米纤维,纳米颗粒尺寸为20-90nm,纳米纤维直径为200-600nm,纤维相互交联形成三维网络骨架增强了材料的结构稳定性,同时促进了钠离子的快速嵌脱,使得储钠容量、倍率性能和循环寿命得到显著提升,具有良好的应用前景。
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