三维多孔分级碳修饰LMP-LVP/C电极材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN104916840B

    公开(公告)日:2017-12-29

    申请号:CN201510232533.7

    申请日:2015-05-08

    Abstract: 本发明涉及三维多孔分级碳修饰LMP‑LVP/C电极材料及其制备方法和应用,磷酸锰锂与磷酸钒锂呈原子层面的阳离子掺杂,所形成的小颗粒表面包覆有均匀的碳层,小颗粒尺寸为0.1‑0.5μm,同时小颗粒之间通过三维碳网相互连接形成大颗粒,其颗粒大小为10‑50μm。本发明的有益效果:1)所采用的溶液法简单易行,对溶液进行干燥和惰性气氛下固相烧结即可得到产物,通过改变反应物的浓度可控制材料的形貌和尺寸大小,且制得的材料产量高、纯度高、分散性好;2)作为锂离子电池正极活性材料时,表现出放电容量高、功率高、循环稳定性好的特点;3)本发明可行性强,易于放大化,符合绿色化学的特点,利于市场化推广。

    石墨烯导向的介孔Co2V2O7纳米片材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN104868110B

    公开(公告)日:2017-03-08

    申请号:CN201510237523.2

    申请日:2015-05-08

    Abstract: 本发明涉及石墨烯导向的介孔Co2V2O7纳米片材料及其制备方法,其尺寸大小为10-30μm,由相互搭接的Co2V2O7单晶小颗粒组成,颗粒之间存在规则孔隙,单晶小颗粒尺寸大小为20-50nm。本发明的有益效果:1)具有比表面积大、电荷传质电阻低和离子/电子电导率改善明显的优势;2)所得的介孔Co2V2O7纳米片分散性好,其作为锂离子电池负极活性材料时,表现出功率高,可以充分发挥材料的电化学性能,同时有效改善电极材料的循环稳定性;3)实现介孔Co2V2O7纳米片电极材料在高功率、长寿命电极材料领域的应用;4)产量高、纯度高;5)本发明可行性强,易于放大化,符合绿色化学的特点,利于市场化推广。

    三维多孔分级碳修饰磷酸钒锂纳米材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN103887495A

    公开(公告)日:2014-06-25

    申请号:CN201410110084.4

    申请日:2014-03-21

    Abstract: 本发明涉及三维多孔分级碳修饰Li3V2(PO4)3纳米材料的制备方法,其具有明显的多孔结构,颗粒大小为10-50μm,且颗粒由许多大小为0.2-0.5μm的Li3V2(PO4)3小颗粒组成,表面均包有均匀的碳层,小颗粒之间由10-20nm的碳纳米颗粒相互连接,此碳纳米颗粒形成了三维碳网,从而将小颗粒包裹在三维碳网中,本发明的有益效果是:通过简单易行的溶液法结合固相烧结法制备了三维多孔分级碳修饰的Li3V2(PO4)3纳米材料,其作为锂离子电池正极活性材料时,表现出功率高、循环稳定性好、高低温性能佳的特点;其次,本发明工艺简单,可行性强,易于放大化,符合绿色化学的特点,利于市场化推广。

    锂钒氧化物超长纳米线及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN102683665A

    公开(公告)日:2012-09-19

    申请号:CN201210155436.9

    申请日:2012-05-18

    Abstract: 本发明涉及一种锂钒氧化物超长纳米线及其制备方法,其可作为高功率长寿命锂离子电池正极活性材料,其长度达200~300微米,直径为100~200纳米,本发明通过简单煅烧,获得锂钒氧化物超长纳米线。作为锂离子电池正极活性材料时,在2000mA/g的电流密度下,循环600次后放电容量仍可达120mAh/g,每次容量衰减率仅为0.022%。该结果表明锂钒氧化物超长纳米线具有优异的高倍率特性,是高功率、长寿命锂离子电池的潜在应用材料。制备前驱体H2V3O8超长纳米线所采用的简单水热法,可通过改变反应物浓度、反应温度和时间即可控制材料的形貌和尺寸大小,且制得的材料纯度高、分散性好。

    三维多孔分级碳修饰磷酸钒锂纳米材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN103887495B

    公开(公告)日:2016-01-06

    申请号:CN201410110084.4

    申请日:2014-03-21

    Abstract: 本发明涉及三维多孔分级碳修饰Li3V2(PO4)3纳米材料的制备方法,其具有明显的多孔结构,颗粒大小为10-50μm,且颗粒由许多大小为0.2-0.5μm的Li3V2(PO4)3小颗粒组成,表面均包有均匀的碳层,小颗粒之间由10-20nm的碳纳米颗粒相互连接,此碳纳米颗粒形成了三维碳网,从而将小颗粒包裹在三维碳网中,本发明的有益效果是:通过简单易行的溶液法结合固相烧结法制备了三维多孔分级碳修饰的Li3V2(PO4)3纳米材料,其作为锂离子电池正极活性材料时,表现出功率高、循环稳定性好、高低温性能佳的特点;其次,本发明工艺简单,可行性强,易于放大化,符合绿色化学的特点,利于市场化推广。

    石墨烯导向的介孔Co2V2O7纳米片材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN104868110A

    公开(公告)日:2015-08-26

    申请号:CN201510237523.2

    申请日:2015-05-08

    Abstract: 本发明涉及石墨烯导向的介孔Co2V2O7纳米片材料及其制备方法,其尺寸大小为10-30μm,由相互搭接的Co2V2O7单晶小颗粒组成,颗粒之间存在规则孔隙,单晶小颗粒尺寸大小为20-50nm。本发明的有益效果:1)具有比表面积大、电荷传质电阻低和离子/电子电导率改善明显的优势;2)所得的介孔Co2V2O7纳米片分散性好,其作为锂离子电池负极活性材料时,表现出功率高,可以充分发挥材料的电化学性能,同时有效改善电极材料的循环稳定性;3)实现介孔Co2V2O7纳米片电极材料在高功率、长寿命电极材料领域的应用;4)产量高、纯度高;5)本发明可行性强,易于放大化,符合绿色化学的特点,利于市场化推广。

    多孔CoV<base:Sub>2</base:Sub>O<base:Sub>6</base:Sub>纳米片电极材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN105140509B

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201510565973.4

    申请日:2015-09-08

    Abstract: 本发明涉及多孔CoV2O6纳米片电极材料及其制备方法,所述纳米片形貌均一,尺寸为4‑10μm,表面具有明显的多孔结构,孔径大小为10‑50nm,其为以下制备方法所得产物,包括以下步骤:1)将乙炔黑加入水中搅拌然后加入醋酸钴一起搅拌,使乙炔黑能够完全浸入水中;2)把偏钒酸铵加入到去离子水,水浴溶解,将所得溶液逐滴加入到步骤1)所得溶液中并在常温下搅拌,得到前驱体;3)将所得前驱体在水浴条件下进行烘干,研磨后在空气条件下煅烧,即得。本发明作为锂离子电池负极活性材料时,表现出高容量、具有非常好的循环稳定性;工艺简单,可行性很强,易于放大化,符合绿色化学的特点。

    多孔CoV2O6纳米片电极材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN105140509A

    公开(公告)日:2015-12-09

    申请号:CN201510565973.4

    申请日:2015-09-08

    CPC classification number: H01M4/52 H01M4/1391 H01M10/0525

    Abstract: 本发明涉及多孔CoV2O6纳米片电极材料及其制备方法,所述纳米片形貌均一,尺寸为4-10μm,表面具有明显的多孔结构,孔径大小为10-50nm,其为以下制备方法所得产物,包括以下步骤:1)将乙炔黑加入水中搅拌然后加入醋酸钴一起搅拌,使乙炔黑能够完全浸入水中;2)把偏钒酸铵加入到去离子水,水浴溶解,将所得溶液逐滴加入到步骤1)所得溶液中并在常温下搅拌,得到前驱体;3)将所得前驱体在水浴条件下进行烘干,研磨后在空气条件下煅烧,即得。本发明作为锂离子电池负极活性材料时,表现出高容量、具有非常好的循环稳定性;工艺简单,可行性很强,易于放大化,符合绿色化学的特点。

    三维多孔分级碳修饰LMP-LVP/C电极材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN104916840A

    公开(公告)日:2015-09-16

    申请号:CN201510232533.7

    申请日:2015-05-08

    CPC classification number: H01M4/5825 H01M4/625 H01M10/0525

    Abstract: 本发明涉及三维多孔分级碳修饰LMP-LVP/C电极材料及其制备方法和应用,磷酸锰锂与磷酸钒锂呈原子层面的阳离子掺杂,所形成的小颗粒表面包覆有均匀的碳层,小颗粒尺寸为0.1-0.5μm,同时小颗粒之间通过三维碳网相互连接形成大颗粒,其颗粒大小为10-50μm。本发明的有益效果:1)所采用的溶液法简单易行,对溶液进行干燥和惰性气氛下固相烧结即可得到产物,通过改变反应物的浓度可控制材料的形貌和尺寸大小,且制得的材料产量高、纯度高、分散性好;2)作为锂离子电池正极活性材料时,表现出放电容量高、功率高、循环稳定性好的特点;3)本发明可行性强,易于放大化,符合绿色化学的特点,利于市场化推广。

    锂钒氧化物超长纳米线及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN102683665B

    公开(公告)日:2014-05-14

    申请号:CN201210155436.9

    申请日:2012-05-18

    Abstract: 本发明涉及一种锂钒氧化物超长纳米线及其制备方法,其可作为高功率长寿命锂离子电池正极活性材料,其长度达200~300微米,直径为100~200纳米,本发明通过简单煅烧,获得锂钒氧化物超长纳米线。作为锂离子电池正极活性材料时,在2000mA/g的电流密度下,循环600次后放电容量仍可达120mAh/g,每次容量衰减率仅为0.022%。该结果表明锂钒氧化物超长纳米线具有优异的高倍率特性,是高功率、长寿命锂离子电池的潜在应用材料。制备前驱体H2V3O8超长纳米线所采用的简单水热法,可通过改变反应物浓度、反应温度和时间即可控制材料的形貌和尺寸大小,且制得的材料纯度高、分散性好。

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