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公开(公告)号:CN104766953B
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201510149172.X
申请日:2015-03-31
Applicant: 浙江大学
IPC: H01M4/1391 , H01M4/48
Abstract: 本发明公开了一种二氧化钛/氧化铁复合负极材料的制备方法,依次包括以下步骤:1)、硫酸氧钛溶解于去离子水中,然后加入铁盐,搅拌直至铁盐溶解;2)、向步骤1)所得的溶液中加入聚乙烯吡咯烷酮,搅拌至聚乙烯吡咯烷酮完全溶解;3)、在剧烈搅拌下,向步骤2)中溶液滴加甲酰胺,搅拌5~10分钟后,进行陈化凝胶;4)、将步骤3)所得凝胶于常压50~70℃下干燥22~26小时,得到前驱体产物;5)、将前驱体产物在空气气氛下升温至500~800℃保温5~7小时,冷却至室温,得到二氧化钛/氧化铁复合负极材料。该二氧化钛/氧化铁复合负极材料具有较高的比容量和稳定的循环性能。
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公开(公告)号:CN107256949B
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201710405653.1
申请日:2017-06-01
Applicant: 浙江大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/583 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种层状二硫化钼/碳复合材料的制备方法,包括以下步骤:在盐酸溶液、去离子水、无水乙醇中加入正硅酸甲酯,得到硅溶胶;将钼酸铵溶解在去离子水中,再加入葡萄糖,在所得溶液中加入硅溶胶后静置;所得的湿凝胶干燥,干凝胶置于惰性气体保护的管式炉中与硫粉在600~1000℃反应3~6h,得到黑色粉末;该黑色粉末溶解在NaOH水溶液中,于80~100℃静置18~24h,随后离心,得到层状二硫化钼/碳复合材料。
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公开(公告)号:CN106629852B
公开(公告)日:2017-12-12
申请号:CN201611134426.1
申请日:2016-12-10
Applicant: 浙江大学
IPC: C01G39/06
Abstract: 本发明公开了一种多层二硫化钼材料的制备方法,包括以下步骤:以四水合钼酸铵作为钼源、以硫代乙酰胺作为硫源,然后倒入去离子水中,充分搅拌至四水合钼酸铵和硫代乙酰胺均完全溶解;加入螯合剂均匀搅拌;将所得的溶胶置于60±5℃烘箱中12~36小时;将所得的凝胶继续于60±5℃干燥2~6天;将所得的干凝胶置于管式炉中在氩气气氛保护下于600~1000℃热处理2~6小时,得到多层二硫化钼材料。
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公开(公告)号:CN104882600B
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201510150087.5
申请日:2015-03-31
Applicant: 浙江大学
IPC: H01M4/52 , H01M4/62 , H01M4/1391
Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池氧化铁微球负极材料的制备方法,包括以下步骤:1)、将铁盐溶解于去离子水中,得铁盐溶液;2)、向步骤1)所得的铁盐溶液中加入酸,然后加入聚乙烯吡咯烷酮搅拌,直至聚乙烯吡咯烷酮完全溶解;3)、在剧烈搅拌下加入甲酰胺,接着于50~70℃下进行陈化凝胶;陈化凝胶时间为2~3小时;4)、将步骤3)所得的凝胶于常压50~70℃下干燥24小时,得到前驱体产物;5)、将步骤4)所得的前驱体产物在空气气氛下升温至500~800℃保温4~6小时,冷却至室温,得到氧化铁微球负极材料。采用本发明的方法能解决Fe2O3材料在充放电过程的体积膨胀问题。
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公开(公告)号:CN104882600A
公开(公告)日:2015-09-02
申请号:CN201510150087.5
申请日:2015-03-31
Applicant: 浙江大学
IPC: H01M4/52 , H01M4/62 , H01M4/1391
CPC classification number: H01M4/52 , H01M4/1391 , H01M4/62 , H01M4/622
Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池氧化铁微球负极材料的制备方法,包括以下步骤:1)、将铁盐溶解于去离子水中,得铁盐溶液;2)、向步骤1)所得的铁盐溶液中加入酸,然后加入聚乙烯吡咯烷酮搅拌,直至聚乙烯吡咯烷酮完全溶解;3)、在剧烈搅拌下加入甲酰胺,接着于50~70℃下进行陈化凝胶;陈化凝胶时间为2~3小时;4)、将步骤3)所得的凝胶于常压50~70℃下干燥24小时,得到前驱体产物;5)、将步骤4)所得的前驱体产物在空气气氛下升温至500~800℃保温4~6小时,冷却至室温,得到氧化铁微球负极材料。采用本发明的方法能解决Fe2O3材料在充放电过程的体积膨胀问题。
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公开(公告)号:CN107275600B
公开(公告)日:2019-11-15
申请号:CN201710397526.1
申请日:2017-05-31
Applicant: 浙江大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/587 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种中空球形的二硫化钼/碳复合材料的制备方法,其特征在于包括以下步骤:利用正硅酸乙酯、氨水等制备二氧化硅微球;以二氧化硅微球为模板,在表面生长二硫化钼和碳,最后以碱液刻蚀掉二氧化硅微球,得到二硫化钼/碳复合材料中空微球。通过此种方法合成的材料可以保证二硫化钼和碳较好的结合,发挥二硫化钼和碳的协同作用,提高电池性能。
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公开(公告)号:CN104882593A
公开(公告)日:2015-09-02
申请号:CN201510150100.7
申请日:2015-03-31
Applicant: 浙江大学
CPC classification number: H01M4/364 , B82Y40/00 , H01M4/483 , H01M4/485 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种微纳结构钛酸锂-二氧化钛负极材料的制备方法,包括如下步骤:1)、将锂源加入醇中,均匀搅拌直至得到澄清溶液,在剧烈搅拌条件下滴加钛源,得到透明A溶液;2)、将高分子聚合物加入到由醇和去离子水组成的混合溶液中进行搅拌,待高分子聚合物完全溶解后,加入冰醋酸,得到混合胶状物B;3)、在剧烈搅拌下,将混合胶状物B滴加到A溶液中,搅拌2~3小时从而进行凝胶,然后陈化、干燥;得干凝胶;4)、将干凝胶于马弗炉中升温至600~800℃保温5~8小时,冷却至室温,得到微纳结构钛酸锂-二氧化钛复合材料。采用本发明方法所得的钛酸锂-二氧化钛材料具有优异的电学性能。
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公开(公告)号:CN104766953A
公开(公告)日:2015-07-08
申请号:CN201510149172.X
申请日:2015-03-31
Applicant: 浙江大学
IPC: H01M4/1391 , H01M4/48
CPC classification number: H01M4/1391 , H01M4/362 , H01M4/48 , H01M4/52
Abstract: 本发明公开了一种二氧化钛/氧化铁复合负极材料的制备方法,依次包括以下步骤:1)、硫酸氧钛溶解于去离子水中,然后加入铁盐,搅拌直至铁盐溶解;2)、向步骤1)所得的溶液中加入聚乙烯吡咯烷酮,搅拌至聚乙烯吡咯烷酮完全溶解;3)、在剧烈搅拌下,向步骤2)中溶液滴加甲酰胺,搅拌5~10分钟后,进行陈化凝胶;4)、将步骤3)所得凝胶于常压50~70℃下干燥22~26小时,得到前驱体产物;5)、将前驱体产物在空气气氛下升温至500~800℃保温5~7小时,冷却至室温,得到二氧化钛/氧化铁复合负极材料。该二氧化钛/氧化铁复合负极材料具有较高的比容量和稳定的循环性能。
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公开(公告)号:CN104882593B
公开(公告)日:2018-02-09
申请号:CN201510150100.7
申请日:2015-03-31
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种微纳结构钛酸锂‑二氧化钛负极材料的制备方法,包括如下步骤:1)、将锂源加入醇中,均匀搅拌直至得到澄清溶液,在剧烈搅拌条件下滴加钛源,得到透明A溶液;2)、将高分子聚合物加入到由醇和去离子水组成的混合溶液中进行搅拌,待高分子聚合物完全溶解后,加入冰醋酸,得到混合胶状物B;3)、在剧烈搅拌下,将混合胶状物B滴加到A溶液中,搅拌2~3小时从而进行凝胶,然后陈化、干燥;得干凝胶;4)、将干凝胶于马弗炉中升温至600~800℃保温5~8小时,冷却至室温,得到微纳结构钛酸锂‑二氧化钛复合材料。采用本发明方法所得的钛酸锂‑二氧化钛材料具有优异的电学性能。
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公开(公告)号:CN107275600A
公开(公告)日:2017-10-20
申请号:CN201710397526.1
申请日:2017-05-31
Applicant: 浙江大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/587 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种中空球形的二硫化钼/碳复合材料的制备方法,其特征在于包括以下步骤:利用正硅酸乙酯、氨水等制备二氧化硅微球;以二氧化硅微球为模板,在表面生长二硫化钼和碳,最后以碱液刻蚀掉二氧化硅微球,得到二硫化钼/碳复合材料中空微球。通过此种方法合成的材料可以保证二硫化钼和碳较好的结合,发挥二硫化钼和碳的协同作用,提高电池性能。
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