多层薄膜的锂离子电池自支撑硅基负极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN104681787B

    公开(公告)日:2017-03-01

    申请号:CN201510072080.6

    申请日:2015-02-11

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种多层薄膜的锂离子电池自支撑硅基负极材料及其制备方法。该多层薄膜的锂离子电池硅基负极材料由硅纳米颗粒和碳纳米纤维复合而成,硅和碳的质量比为1:0.5~1:6,碳纤维层和硅碳复合物纤维层厚度比为1:1~1:5。该制备方法包括以下步骤:首先将硅纳米颗粒/有机高分子聚合物形成的混合物与有机高分子聚合物分别分散在有机溶剂中,充分搅拌,分别得到均匀的悬浮液和溶液;然后通过控制静电纺丝推注量与时间得到碳-碳硅复合物-碳-碳硅复合物……-碳的多层周期结构;接下来在保护气氛下进行碳化处理,即制备出具有多层薄膜的锂离子电池自支撑硅基负极材料。本发明具有自支撑、容量高、循环稳定性好、制备简单等特点。

    高致密度纳米晶铜块体材料的制备方法

    公开(公告)号:CN102260839A

    公开(公告)日:2011-11-30

    申请号:CN201110203670.X

    申请日:2011-07-20

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种高致密度纳米晶铜块体材料的制备方法,属于纳米晶块体材料制备技术领域。该方法采用在大气环境中对惰性气体沉积原位温压法制备的纳米晶铜块体材料进行高电流密度脉冲处理,简单、便捷,可控性好,所制备的纳米晶铜块体材料的最大直径为25mm,最大厚度为9.9mm,平均晶粒尺寸为27~45nm,致密度为99.71~99.93%。该方法制成的纳米晶铜块体材料的热稳定性较好,在350℃以下晶粒长大不明显。该方法可制成的纳米晶块体材料种类比较多,除铜外,也适用银、铁等材料。

    一种普鲁士蓝类钠离子电池正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN106920964B

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201710217961.1

    申请日:2017-04-05

    Applicant: 浙江大学

    Inventor: 姜银珠 王宝琦

    Abstract: 本发明公开了一种过渡金属元素梯度取代的普鲁士蓝类钠离子电池正极材料及其制备方法。该材料由过渡金属元素从晶粒内部向表面按浓度梯度取代普鲁士蓝晶格中铁氮八面体内的铁离子,其分子式为NaxMyFe1‑y[Fe(CN)6]z·nH2O,M为取代元素。其制备方法包括以下步骤:首先将亚铁氰化钠、氯化亚铁、取代元素氯化物与氯化亚铁的混合物分别溶解在去离子水中得到各前驱液;然后通过共沉淀反应得到取代元素从晶粒内部向表面呈浓度梯度分布的普鲁士蓝悬浊液;经过离心、洗涤、真空干燥后,即制备出所述材料。本发明具有容量高、循环稳定性好、制备简单等特点。

    多层薄膜的锂离子电池自支撑硅基负极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN104681787A

    公开(公告)日:2015-06-03

    申请号:CN201510072080.6

    申请日:2015-02-11

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种多层薄膜的锂离子电池自支撑硅基负极材料及其制备方法。该多层薄膜的锂离子电池硅基负极材料由硅纳米颗粒和碳纳米纤维复合而成,硅和碳的质量比为1:0.5~1:6,碳纤维层和硅碳复合物纤维层厚度比为1:1~1:5。该制备方法包括以下步骤:首先将硅纳米颗粒/有机高分子聚合物形成的混合物与有机高分子聚合物分别分散在有机溶剂中,充分搅拌,分别得到均匀的悬浮液和溶液;然后通过控制静电纺丝推注量与时间得到碳-碳硅复合物-碳-碳硅复合物……-碳的多层周期结构;接下来在保护气氛下进行碳化处理,即制备出具有多层薄膜的锂离子电池自支撑硅基负极材料。本发明具有自支撑、容量高、循环稳定性好、制备简单等特点。

    一种钠离子电池正极材料普鲁士蓝类化合物的改性方法

    公开(公告)号:CN108550844B

    公开(公告)日:2020-11-13

    申请号:CN201810249536.5

    申请日:2018-03-26

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开一种钠离子电池正极材料普鲁士蓝类化合物的等离子体改性方法,将钠离子电池正极材料普鲁士蓝类化合物置于等离子体发生装置中,然后经过一段时间的等离子体轰击处理,处理期间保持室温或加热,处理后得到等离子体改性的钠离子电池正极材料普鲁士蓝类化合物。本发明提高了材料的孔隙率及表面稳定性,从而提高了材料的实际比容量和循环稳定性。该方法工艺简单,可控性高,成本低,易于工业化生产。

    多层薄膜的锂离子电池自支撑硅基负极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN106058209B

    公开(公告)日:2018-11-09

    申请号:CN201610628026.X

    申请日:2015-02-11

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种多层薄膜的锂离子电池自支撑硅基负极材料及其制备方法。该多层薄膜的锂离子电池硅基负极材料由硅纳米颗粒和碳纳米纤维复合而成,硅和碳的质量比为1:0.5~1:6,碳纤维层和硅碳复合物纤维层厚度比为1:1~1:5。该制备方法包括以下步骤:首先将硅纳米颗粒/有机高分子聚合物形成的混合物与有机高分子聚合物分别分散在有机溶剂中,充分搅拌,分别得到均匀的悬浮液和溶液;然后通过控制静电纺丝推注量与时间得到碳‑碳硅复合物‑碳‑碳硅复合物……‑碳的多层周期结构;接下来在保护气氛下进行碳化处理,即制备出具有多层薄膜的锂离子电池自支撑硅基负极材料。本发明具有自支撑、容量高、循环稳定性好、制备简单等特点。

    一种钠离子电池正极材料普鲁士蓝类化合物的改性方法

    公开(公告)号:CN108550844A

    公开(公告)日:2018-09-18

    申请号:CN201810249536.5

    申请日:2018-03-26

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开一种钠离子电池正极材料普鲁士蓝类化合物的等离子体改性方法,将钠离子电池正极材料普鲁士蓝类化合物置于等离子体发生装置中,然后经过一段时间的等离子体轰击处理,处理期间保持室温或加热,处理后得到等离子体改性的钠离子电池正极材料普鲁士蓝类化合物。本发明提高了材料的孔隙率及表面稳定性,从而提高了材料的实际比容量和循环稳定性。该方法工艺简单,可控性高,成本低,易于工业化生产。

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