一种一维氮掺杂碳囊泡、电池正极材料及其合成方法

    公开(公告)号:CN112299393B

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN201910682524.6

    申请日:2019-07-26

    Abstract: 本发明公开了一种一维氮掺杂碳囊泡,其为内部具有空腔的核壳结构,核壳结构呈棒状,一维氮掺杂碳囊泡的氮含量为1‑10wt%。此外,本发明还公开了一种电池正极材料,其包括上述的一维氮掺杂碳囊泡,其中核壳结构的空腔内填充有正极材料。另外,本发明还公开了一种上述的一维氮掺杂碳囊泡的合成方法,其包括步骤:将介孔二氧化硅模板和碳氮有机物研磨混合;研磨混合后的粉末置于保护气氛下进行升温加热;采用碱液搅拌以去除介孔二氧化硅模板,得到所述一维氮掺杂碳囊泡。所述的一维氮掺杂碳囊泡具有较高的导电性和高的氮含量以及高比表面积,因而其可以在储能、催化、医药领域具有极好的应用前景。

    一种一维氮掺杂碳囊泡、电池正极材料及其合成方法

    公开(公告)号:CN112299393A

    公开(公告)日:2021-02-02

    申请号:CN201910682524.6

    申请日:2019-07-26

    Abstract: 本发明公开了一种一维氮掺杂碳囊泡,其为内部具有空腔的核壳结构,核壳结构呈棒状,一维氮掺杂碳囊泡的氮含量为1‑10wt%。此外,本发明还公开了一种电池正极材料,其包括上述的一维氮掺杂碳囊泡,其中核壳结构的空腔内填充有正极材料。另外,本发明还公开了一种上述的一维氮掺杂碳囊泡的合成方法,其包括步骤:将介孔二氧化硅模板和碳氮有机物研磨混合;研磨混合后的粉末置于保护气氛下进行升温加热;采用碱液搅拌以去除介孔二氧化硅模板,得到所述一维氮掺杂碳囊泡。所述的一维氮掺杂碳囊泡具有较高的导电性和高的氮含量以及高比表面积,因而其可以在储能、催化、医药领域具有极好的应用前景。

    三维氮掺杂碳管-碳管锂离子电池负极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN110911650A

    公开(公告)日:2020-03-24

    申请号:CN201811072979.8

    申请日:2018-09-14

    Abstract: 本发明涉及一种三维氮掺杂碳管-碳管锂离子电池负极材料的制备方法,其包括如下步骤:将镍盐,含氮有机物和SBA-15介孔分子筛研磨混合后,在不含氧气的气氛中,以1~20℃/min的速率升温至600~1000℃,进行热处理,得到所述三维氮掺杂碳管-碳管锂离子电池负极材。本发明的优点在于:1、本发明针性的在碳材料中引入氮掺杂,不仅可以提高材料的导电性,而且可以增加额外的锂离子嵌入活性位点,可以有效提升其容量和循环稳定性;2、合成的负极材料具有独特的三维纳米结构,为离子和电子传输提供了丰富而快速的通道,使得锂离子扩散的路程缩短,从而有效的降低阻抗和极化程度;3、合成方法简便,容易实现规模化生产。

    锂硫电池用硒掺杂的共价有机骨架-硫正极复合材料及其合成方法

    公开(公告)号:CN110407165B

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN201810393270.1

    申请日:2018-04-27

    Abstract: 锂硫电池用硒掺杂的共价有机骨架‑硫正极复合材料及其合成方法,该正极复合材料包含共价有机骨架以及负载到共价有机碳骨架中的Se和S。本发明所述合成方法包括如下步骤:将硒、腈和硫以质量比为0.01~0.2:0.1~0.4:1进行研磨或球磨,得到混合粉末;将混合粉末真空密封后进行热处理,得到硒掺杂的共价有机骨架‑硫正极复合材料,所述热处理方法为:将混合粉末在100~200℃下热处理12~24小时,然后升温到400~600℃,热处理20~40小时。本发明制备的正极复合材料应用于锂硫电池,大大提高了锂硫电池的放电容量,显著降低了锂硫电池的容量衰减率。

    一种锂电池负极材料体积变化的测量装置及方法

    公开(公告)号:CN115900608A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202111104973.6

    申请日:2021-09-22

    Abstract: 本发明公开了一种锂电池负极材料体积变化的测量装置及方法,包括:壳体,用以放置负极材料样品,以及注入电解液以提供条件进行嵌锂反应;压块,用以压实所述负极材料样品;压杆,与所述压块连接,所述压杆上还连有长度测量系统和压力传感系统,所述长度测量系统用以测得所述压块的移动距离,所述压力传感系统用以测得所述压块的下压压力。本发明直接测量负极材料的充电体积膨胀,减少了极片制作、电芯组装等繁琐步骤,同时也可以直接测量材料的粉末压实密度;且所测数据皆为实时数据,可以观察负极材料体积的动态变化。

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