一种钒酸锂Li3VO4纳米空心球的微波辐射制备方法

    公开(公告)号:CN106328916A

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201610856797.4

    申请日:2016-09-27

    CPC classification number: H01M4/485 B82Y30/00 C01G31/00 H01M10/0525

    Abstract: 本发明提供一种钒酸锂Li3VO4纳米空心球的微波辐射制备方法,以水合氢氧化锂和五氧化二钒为原料,十六烷基三甲基溴化铵为结构导向剂,蒸馏水为溶剂,采用微波辐射工艺。SEM测试表明产物为纳米空心球结构,其中单个空心球直径为0.5~2.0微米,球壁厚度100~120纳米,球壁是由大量直径为10~20纳米的纳米颗粒有序组装而成,XRD测试表明产物为高纯度Li3VO4材料,电化学测试表明该材料组装成的锂离子电池具有良好的放电容量和循环稳定性。十六烷基三甲基溴化铵结合微波辐射法制备工艺充分发挥了十六烷基三甲基溴化铵的结构导向作用以及微波辐射法快速高效、易于操作、无温度滞后效应的优势,该技术方法还可为高效可控制备小尺寸纳米材料提供必要的理论依据和实践支持。

    一种镁空气电池用氧化锰超长纳米线/石墨烯电催化剂可控制备方法

    公开(公告)号:CN105655670B

    公开(公告)日:2019-02-22

    申请号:CN201511003314.8

    申请日:2015-12-30

    Abstract: 本专利的发明内容在于提供一种镁空气电池用氧化锰超长纳米线/石墨烯电催化剂可控制备方法,制备过程中应用三己基十四烷基氯化膦、三正丁基十四烷基氯化膦的离子液体为一维纳米材料的结构导向剂,用于诱导以Mn3O4为代表的氧化锰纳米材料,为有效调控纳米电催化剂的性能奠定基础。该新型离子液体辅助微波辐射法的明显优点是实验参数可控、合成效率高、石墨烯上负载的Mn3O4电催化超长纳米线的含量均一,该合成方法为Mn3O4超长纳米线/石墨烯电催化剂为提高镁空气电池的综合电化学性能提供了实验经验。

    一种具有优异储锂性能的Li3VO4纳米线的形貌和物相调控方法

    公开(公告)号:CN106299301A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201610850497.5

    申请日:2016-09-27

    CPC classification number: H01M4/485 H01M4/36 H01M10/0525

    Abstract: 本发明涉及一种具有优异储锂性能的Li3VO4纳米线的形貌和物相调控方法,属于锂离子电池材料制备领域,以五氧化二钒和碳酸锂为原料,蒸馏水为溶剂,利用高温固相煅烧联合微波辐射工艺进行制备,包括先在空气气氛中烧结,然后在微波反应器中进行微波辐照,该方法反应速率快、温和易控、节能环保。所得纳米线直径80~240纳米,长度3~5微米,相比传统块状材料,纳米线长径比大、质量稳定、纯度高、制造成本低、比表面积显著增大,明显提高了材料与电解液间的接触面积,使锂离子电池具有良好的倍率性能和稳定的充放电性能,适合制备便携式储锂动力电池。该工艺不仅为钒酸锂Li3VO4离子电池研究与应用提供重要的科研依据,同时为探索材料微观形貌与性能提升间的规律提供了可靠保障。

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