三维规则立方体结构纳米氧化镍及其制备方法及一种锂电池

    公开(公告)号:CN108622946A

    公开(公告)日:2018-10-09

    申请号:CN201810437980.X

    申请日:2018-05-09

    Abstract: 本发明公开了三维规则立方体结构纳米氧化镍及其制备方法及一种锂电池,其制备方法反应物包括原料Ni(NO3)2·6H2O和稳定剂PVP,包括以下步骤:(1)将质量分数为1.5%-2%的Ni(NO3)2·6H2O、0.5-0.7%PVP溶解分散于去离子水中搅拌;(2)调控获得的前驱溶液的pH值为10-12,然后转移至高压反应釜中;(3)采用水热合成反应法,在120℃-180℃条件下反应10-18小时,然后冷却;(4)将获得的反应溶液用无水乙醇和去离子水清洗,获得前驱反应物Ni(OH)2,然后干燥;(5)将获得的干燥的Ni(OH)2放进高温炉中,400-700℃温度下煅烧1-3小时,然后冷却得到三维立方体结构纳米NiO。该材料具有较大的比表面积和结构弹性等优势,可以提高锂离子电池的可逆电容量、循环稳定性及倍率性能等,具有广泛的应用前景。

    调节金属间化合物的交换偏置场的方法

    公开(公告)号:CN109873077B

    公开(公告)日:2020-03-27

    申请号:CN201910151565.2

    申请日:2019-02-28

    Abstract: 本发明公开了调节金属间化合物的交换偏置场的方法。本发明所提供的调节Mn3Zn1‑xCoxN金属间化合物的交换偏置场的方法,包括如下步骤:在0.5≤x≤0.9的范围内调节Mn3Zn1‑xCoxN金属间化合物的x值的大小,制备具有不同x值的Mn3Zn1‑xCoxN金属间化合物;和/或将制备得到的Mn3Zn1‑xCoxN金属间化合物在室温并且外加5T磁场条件下冷却至5K~65K,Mn3Zn1‑xCoxN金属间化合物即可产生不同大小的交换偏置场。在本发明公开的方法中,当x=0.9时,在温度为5K~65K范围内,交换偏置场达到了罕见的11.02~13.3kOe,且交换偏置场在该温度区间内随着温度的升高而降低,可以预见该晶体可以被应用到需要通过调节温度而调节交换偏置场的应用中,如信息存储,磁场探测,磁指纹识别等领域。

    三维规则立方体结构纳米氧化镍及其制备方法及一种锂电池

    公开(公告)号:CN108622946B

    公开(公告)日:2021-05-11

    申请号:CN201810437980.X

    申请日:2018-05-09

    Abstract: 本发明公开了三维规则立方体结构纳米氧化镍及其制备方法及一种锂电池,其制备方法反应物包括原料Ni(NO3)2·6H2O和稳定剂PVP,包括以下步骤:(1)将0.71g Ni(NO3)2·6H2O、0.26g PVP溶解分散于去离子水中搅拌;(2)调控获得的前驱溶液的pH值为11.70,然后转移至高压反应釜中;(3)采用水热合成反应法,在150℃条件下反应12小时,然后冷却;(4)将获得的反应溶液用无水乙醇和去离子水清洗,获得前驱反应物Ni(OH)2,然后干燥;(5)将获得的干燥的Ni(OH)2放进高温炉中,600℃温度下煅烧2小时,然后冷却得到三维立方体结构纳米NiO。该材料具有较大的比表面积和结构弹性等优势,可以提高锂离子电池的可逆电容量、循环稳定性及倍率性能等,具有广泛的应用前景。

    一种锂/钠电池用复合固态电解质的制备方法

    公开(公告)号:CN110034330B

    公开(公告)日:2021-05-04

    申请号:CN201910284401.7

    申请日:2019-04-10

    Abstract: 本发明涉及一种锂/钠离子电池用复合固态电解质的制备方法。将芳纶纤维分散于有机溶剂以得到高分散性的芳纶纳米纤维溶液,再加入锂/钠盐、聚合物基体材料并搅拌分散,然后通过浇铸或涂覆、干燥过程,获得锂/钠离子复合聚合物固态电解质薄膜。该方法操作简单、成本较低,所得电解质具有离子电导率高、电化学窗口宽、力学和热学稳定性好、抑制金属枝晶生长等优点。该复合固态电解质在锂/钠离子电池中具有广泛应用前景。

    一种复合聚合物固态电解质的制备方法

    公开(公告)号:CN109950615A

    公开(公告)日:2019-06-28

    申请号:CN201910294729.7

    申请日:2019-04-12

    Abstract: 本发明涉及一种复合聚合物固态电解质的制备方法。通过刮刀涂覆、真空冷冻干燥等过程处理含有芳纶纳米纤维、无机离子导体型颗粒的复合溶液,制备出三维多孔的芳纶纳米纤维/无机离子导体型颗粒薄膜,再向该多孔薄膜中填充聚合物电解质溶液,并通过干燥处理,获得复合聚合物固态电解质薄膜。该方法具有操作简单、成本较低等特点,所得复合电解质具有电化学窗口宽、离子电导率高、机械强度高、抑制锂枝晶生长等优点。该复合电解质在固态锂离子电池中具有广泛应用前景。

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