LiMnxOy@C三维纳米片阵列、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN110993371B

    公开(公告)日:2021-09-03

    申请号:CN201911156111.0

    申请日:2019-11-22

    Abstract: 本发明公开了一种三LiMnxOy@C三维纳米片阵列、制备方法及其应用。所述的三维纳米片阵列表面富含氧空位,由碳层包覆的MnO,γ‑MnO2及LiMn2O4构成的复合物组成,以Mn(CH3COO)2为原料,Na2SO4为电解质,水作为溶剂,泡沫镍作为集流体,通过电化学沉积法制备前驱体,再将其转移到LiOH水溶液中通过水热反应嵌锂,最后将嵌锂后的前驱体浸泡在葡萄糖水溶液中,再经过Ar/H2退火得到表面富含氧空位缺陷的三维LiMnxOy@C纳米片阵列材料。该材料具有三维阵列结构,利于电解质进入与活性材料反应,富含氧空位,电化学性能得到有效提高,同时包覆的碳层可以提高电极材料的导电性和机械稳定性;制备方法简单环保,不需要复杂的后处理过程。

    用于锂离子电池的Co2(BDC)2ted负极材料

    公开(公告)号:CN109873157A

    公开(公告)日:2019-06-11

    申请号:CN201910076404.1

    申请日:2019-01-26

    Abstract: 本发明公开了一种用于锂离子电池的Co2(BDC)2(ted)负极材料。利用水热法制备了钴基MOF材料Co2(BDC)2(ted),无需经过后期处理步骤直接将Co2(BDC)2(ted)用于锂离子电池负极材料。Co2(BDC)2ted具有规则有序的三维多孔结构和良好的导电性,这种结构在脱锂/嵌锂过程中有效缩短Li+的传输距离,利于锂离子扩散,从而提高其比容量和倍率性能,经测试Co2(BDC)2ted作为负极材料具有优异的倍率性能,循环稳定性和较高的比容量,作为锂离子电池负极材料有着较大的潜在应用价值。

    LiMnxOy@C三维纳米片阵列、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN110993371A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201911156111.0

    申请日:2019-11-22

    Abstract: 本发明公开了一种三LiMnxOy@C三维纳米片阵列、制备方法及其应用。所述的三维纳米片阵列表面富含氧空位,由碳层包覆的MnO,γ-MnO2及LiMn2O4构成的复合物组成,以Mn(CH3COO)2为原料,Na2SO4为电解质,水作为溶剂,泡沫镍作为集流体,通过电化学沉积法制备前驱体,再将其转移到LiOH水溶液中通过水热反应嵌锂,最后将嵌锂后的前驱体浸泡在葡萄糖水溶液中,再经过Ar/H2退火得到表面富含氧空位缺陷的三维LiMnxOy@C纳米片阵列材料。该材料具有三维阵列结构,利于电解质进入与活性材料反应,富含氧空位,电化学性能得到有效提高,同时包覆的碳层可以提高电极材料的导电性和机械稳定性;制备方法简单环保,不需要复杂的后处理过程。

    Fe掺杂Co1.11Te2@NCNTFs纳米复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110681407A

    公开(公告)日:2020-01-14

    申请号:CN201910993356.2

    申请日:2019-10-18

    Abstract: 本发明公开了一种Fe掺杂Co1.11Te2@NCNTFs纳米复合材料及其制备方法。该方法是:在ZIF-67前驱体中加入硝酸铁,以乙醇作为反应溶剂,室温搅拌下得到Fe掺杂的ZIF-67前驱体;以碲粉作为碲源,将Fe掺杂的ZIF-67前驱体在Ar/H2混合气氛下煅烧,得到Fe掺杂Co1.11Te2@NCNTFs纳米复合材料。本发明制备的Fe掺杂Co1.11Te2@NCNTFs纳米复合材料的方法具有工艺简单、可重复性高,作为双功能电催化剂可同时应用于电催化析氢反应(HER)和析氧反应(OER)。

    纳米结构LiNbO3/石墨烯电极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110380048A

    公开(公告)日:2019-10-25

    申请号:CN201910604834.6

    申请日:2019-07-05

    Abstract: 本发明涉及一种纳米结构LiNbO3/石墨烯电极材料及其制备方法,其步骤为:先用NbCl5作为原料,与油胺混合,搅拌均匀后进行水热反应,再通过高温热处理得到Nb2O5纳米颗粒;然后将Nb2O5纳米颗粒与Li2CO3混合研磨,在空气下煅烧得到LiNbO3纳米颗粒;最后将LiNbO3纳米颗粒分散到水中,加入硅烷偶联剂,再与氧化石墨烯水分散液混合,充分搅拌后得到LiNbO3/氧化石墨烯,空气下煅烧得到最终产物纳米结构LiNbO3/石墨烯电极材料。高导电性石墨烯和均匀分布的纳米结构LiNbO3,可以缩短离子和电子扩散路径,使得电解液和电极材料充分接触,从而使电极材料表现出高倍率特性和突出的循环稳定性。

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