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公开(公告)号:CN113912027B
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202111089993.0
申请日:2021-09-17
Applicant: 海南大学
Abstract: 本发明提供一种MoSe2/C/rGO复合锂离子电池负极材料及其制备方法和应用,所述MoSe2/C/rGO复合物以乙酰丙酮钼、邻啡啰啉和氧化石墨烯为原料,反应生成钼金属有机配合物/氧化石墨烯复合物前驱体分散液,并由该前驱体分散液制成MoSe2/C/rGO复合物。本发明方法所得产品相比于同类产品,方法简单,重复性好,MoSe2分散度高,大倍率性能好。
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公开(公告)号:CN115537873A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211309101.8
申请日:2022-10-25
Applicant: 海南大学
IPC: C25B11/091 , C25B1/04
Abstract: 本发明提供一种用作电解水制氢的碳化钼/石墨纳米片高效复合催化剂的制备方法,以石墨纳米片和钼酸铵为原料,水为溶剂,采用分步加热的方法进行煅烧,制得碳化钼/石墨纳米片高效复合催化剂,制得的碳化钼/石墨纳米片高效复合催化剂呈片状,其他组分均匀的生长在石墨纳米片的表面,采用交换电流密度为10mAcm‑2进行测试,碳化钼/石墨纳米片高效复合催化剂过电位达到255mV。
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公开(公告)号:CN113948703B
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202111201238.7
申请日:2021-10-15
Applicant: 海南大学
IPC: H01M4/62 , H01M4/58 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及锂离子电池负极技术领域,尤其涉及一种用作锂离子电池负极的MoSe2/NC亚微米球复合物材料,该复合物材料的制备方法包括以下步骤:S1、取乙酰丙酮钼0.3~0.7mmol溶于10mL无水乙醇,充分搅拌后配制成溶液A;S2、取邻啡啰啉0.4~0.6mmol溶于10mL无水乙醇,配制成溶液B;本发明方以乙酰丙酮钼、邻啡啰啉为原料,通过溶剂热法和后续的煅烧法合成出了MoSe2/NC亚微米球复合材料。该方法所得产品相比于同类产品,方法简单,重复性高,MoSe2分散度高,层数少,循环稳定性好。
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公开(公告)号:CN113948703A
公开(公告)日:2022-01-18
申请号:CN202111201238.7
申请日:2021-10-15
Applicant: 海南大学
IPC: H01M4/62 , H01M4/58 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及锂离子电池负极技术领域,尤其涉及一种用作锂离子电池负极的MoSe2/NC亚微米球复合物材料,该复合物材料的制备方法包括以下步骤:S1、取乙酰丙酮钼0.3~0.7mmol溶于10mL无水乙醇,充分搅拌后配制成溶液A;S2、取邻啡啰啉0.4~0.6mmol溶于10mL无水乙醇,配制成溶液B;本发明方以乙酰丙酮钼、邻啡啰啉为原料,通过溶剂热法和后续的煅烧法合成出了MoSe2/NC亚微米球复合材料。该方法所得产品相比于同类产品,方法简单,重复性高,MoSe2分散度高,层数少,循环稳定性好。
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公开(公告)号:CN113912027A
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN202111089993.0
申请日:2021-09-17
Applicant: 海南大学
Abstract: 本发明提供一种MoSe2/C/rGO复合锂离子电池负极材料及其制备方法和应用,所述MoSe2/C/rGO复合物以乙酰丙酮钼、邻啡啰啉和氧化石墨烯为原料,反应生成钼金属有机配合物/氧化石墨烯复合物前驱体分散液,并由该前驱体分散液制成MoSe2/C/rGO复合物。本发明方法所得产品相比于同类产品,方法简单,重复性好,MoSe2分散度高,大倍率性能好。
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公开(公告)号:CN113937294A
公开(公告)日:2022-01-14
申请号:CN202111160798.2
申请日:2021-09-30
Applicant: 海南大学
IPC: H01M4/62 , H01M4/36 , H01M4/38 , H01M10/052
Abstract: 本发明提供一种抑制锂‑硫电池正极材料穿梭效应的复合物及方法,该复合物的制备包括:(1)将硫粉和CMK‑5混合研磨,在氩气条件下密封,置于烘箱中加热,得S@CMK‑5复合物:(2)将钛酸丁酯和无水乙醇混合,得钛酸丁酯乙醇溶液;(3)称取S@CMK‑5复合物加入钛酸丁酯乙醇溶液,密封,超声处理28~32min,得超声混合物;(4)置于敞口容器中,剧烈搅拌≥24h,待钛酸丁酯完全水解为TiO2,生成S@CMK‑5@TiO2复合物;本发明通过对S@CMK‑5@TiO2复合物制备,将含钛物质包覆于“硫@多孔材料”表面,生成稳定的TiO2包覆层,即充分保证锂电池的电化学反应的发生,又显著抑制穿梭效应,提升Li‑S电池的循环寿命,其方法操作简单且低成本,有利于推广应用。
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