一种用于钠离子电池的两元化合物Cu2Se正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103199246A

    公开(公告)日:2013-07-10

    申请号:CN201310087461.2

    申请日:2013-03-19

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属钠离子电池技术领域,具体涉及一种用于钠离子电池的正极材料及其制备方法。该材料是将铜网置于硒蒸气中硒与铜反应,在铜网表面生成一层均匀的Cu2Se,剩余的铜用作集流体。该电极用于钠离子电池中,首次比容量达253mAh/g,放电平台为1.93Vvs.Na+/Na,比能量可达488Wh/kg,电极经100次循环后容量仍有113.6mAh/g。Cu2Se的电化学稳定性好、比容量高、循环性能好、制备方法简单,适用于钠离子电池。

    一种锂离子电池阳极薄膜材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN101197443B

    公开(公告)日:2010-12-29

    申请号:CN200710171826.4

    申请日:2007-12-06

    Applicant: 复旦大学

    Inventor: 傅正文 孙乾

    Abstract: 本发明属于电化学技术领域,具体涉及一种锂离子电池阳极薄膜材料及其制备方法。该阳极薄膜材料为纳米过渡金属氮化物Cr1-xFexN(0<x<1)。该纳米过渡金属氮化物薄膜是由直流磁控共溅射反应性沉积法获得,反应气体为氮气,沉积薄膜的气体压强为0.7~5.0Pa,溅射电流功率为30-200W,基片温度为25℃-400℃。薄膜的粒子尺寸为150~200nm,立方晶形结构。以上述过渡金属氮化物薄膜作为阳极材料与金属锂组成电池后,均存在多步放电平台。在电压范围3.5-0.1V和电流密度28μA/cm2时,上述薄膜电极具有良好的充放电循环可逆性,其比容量在1000mAh/g以上,经50次循环后无明显的衰减,其性能优于目前使用的各种薄膜阳极材料。

    一种用于钠离子电池的两元化合物Cu2Se正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103199246B

    公开(公告)日:2015-10-07

    申请号:CN201310087461.2

    申请日:2013-03-19

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属钠离子电池技术领域,具体涉及一种用于钠离子电池的正极材料及其制备方法。该材料是将铜网置于硒蒸气中硒与铜反应,在铜网表面生成一层均匀的Cu2Se,剩余的铜用作集流体。该电极用于钠离子电池中,首次比容量达253mAh/g,放电平台为1.93V vs. Na+/Na,比能量可达488Wh/kg,电极经100次循环后容量仍有113.6mAh/g。Cu2Se的电化学稳定性好、比容量高、循环性能好、制备方法简单,适用于钠离子电池。

    一种锂离子电池阳极薄膜材料Sb3N及其制备方法

    公开(公告)号:CN100557865C

    公开(公告)日:2009-11-04

    申请号:CN200710041501.4

    申请日:2007-05-31

    Applicant: 复旦大学

    Inventor: 傅正文 孙乾

    Abstract: 本发明属于电化学材料技术领域,具体为一种锂离子电池阳极薄膜材料Sb3N及其制备方法。本发明的Sb3N薄膜是在氮气氛中经射频磁控溅射反应性沉积在基片上获得,薄膜的粒子尺寸为20~50nm,呈无定形结构。以上述Sb3N薄膜为电极,与金属锂组成电池后,其放电平台出现在1.45V,1.25V和0.8V左右(相对于Li/Li+)。在电压范围3.50-0.3V和电流密度7μA/cm2时,上述薄膜电极具有良好的充放电循环可逆性,其比容量保持在600mAh/g以上。经50次循环后无明显的衰减。这些结果表明,本发明的薄膜作为阳极材料,比目前使用的各种薄膜阳极材料更具优越性,可应用于全固态薄膜锂离子电池。

    一种锂离子电池阳极薄膜材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN101197443A

    公开(公告)日:2008-06-11

    申请号:CN200710171826.4

    申请日:2007-12-06

    Applicant: 复旦大学

    Inventor: 傅正文 孙乾

    Abstract: 本发明属于电化学技术领域,具体涉及一种锂离子电池阳极薄膜材料及其制备方法。该阳极薄膜材料为纳米过渡金属氮化物Cr1-xFexN(0<x<1)。该纳米过渡金属氮化物薄膜是由直流磁控共溅射反应性沉积法获得,反应气体为氮气,沉积薄膜的气体压强为0.7~5.0Pa,溅射电流功率为30-200W,基片温度为25℃-400℃。薄膜的粒子尺寸为150~200nm,立方晶形结构。以上述过渡金属氮化物薄膜作为阳极材料与金属锂组成电池后,均存在多步放电平台。在电压范围3.5-0.1V和电流密度28μA/cm2时,上述薄膜电极具有良好的充放电循环可逆性,其比容量在1000mAh/g以上,经50次循环后无明显的衰减,其性能优于目前使用的各种薄膜阳极材料。

    一种锂离子电池阳极薄膜材料Sb3N及其制备方法

    公开(公告)号:CN101071858A

    公开(公告)日:2007-11-14

    申请号:CN200710041501.4

    申请日:2007-05-31

    Applicant: 复旦大学

    Inventor: 傅正文 孙乾

    Abstract: 本发明属于电化学材料技术领域,具体为一种锂离子电池阳极薄膜材料Sb3N及其制备方法。本发明的Sb3N薄膜是在氮气氛中经射频磁控溅射反应性沉积在基片上获得,薄膜的粒子尺寸为20~50nm,呈无定形结构。以上述Sb3N薄膜为电极,与金属锂组成电池后,其放电平台出现在1.45V,1.25V和0.8V左右(相对于Li/Li+)。在电压范围3.50-0.3V和电流密度7μA/cm2时,上述薄膜电极具有良好的充放电循环可逆性,其比容量保持在600mAh/g以上。经50次循环后无明显的衰减。这些结果表明,本发明的薄膜作为阳极材料,比目前使用的各种薄膜阳极材料更具优越性,可应用于全固态薄膜锂离子电池。

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