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公开(公告)号:CN113054183A
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN202110268582.1
申请日:2021-03-12
Applicant: 电子科技大学
IPC: H01M4/38 , H01M4/62 , H01M4/04 , H01M10/052
Abstract: 本发明涉及一种CoNi双金属有机框架衍生碳硫复合材料的制备方法,属于储能材料和锂硫电池正极材料制备技术领域。本发明制备的复合材料首先以金属盐为基底,加入有机配体和有机溶剂,金属盐通过室温静置、水热反应或者溶剂热反应得到MOFs纳米材料作为前驱体,之后将前驱体碳化处理,然后用碳化产物固硫,从而得到CoNi双金属有机框架衍生碳硫复合材料。碳化后的产物由于具有较大的比表面积,而且导电性较好,含有金属粒子,有着良好的“固硫”作用,能有效抑制中间产物多硫化物在电解液中的“穿梭效应”。本发明制备的复合材料还具有较好的循环稳定性,容量相对较高,制备简单,原材料易得,有利于加速锂硫电池商业化等诸多优势,有着很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN109755531B
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN201910019724.3
申请日:2019-01-09
Applicant: 电子科技大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/583 , H01M4/62 , H01M4/38 , H01M10/052
Abstract: 本发明提供一种基于酸角壳的多孔碳‑硫复合材料及其制备方法和用途,包括步骤:1、将酸角壳放入强碱溶液中浸泡,强酸溶液洗成中性,烘箱中干燥,粉碎;2、将酸角粉末平铺于刚玉坩埚中,放入管式炉中,升温保温,随炉自然冷却至室温,得到预处理后的酸角壳碳;3、将酸角壳碳加入活化剂溶液中,搅拌活化,然后置于烘箱中干燥;由室温升温保温,使其完全碳化,随炉自然冷却至室温;4、将产物放入强酸溶液中,使其成中性;干燥得到多孔碳;5、将多孔碳与硫粉混合均匀,升温保温,随炉自然冷却至室温,取出,得到所述多孔碳‑硫复合材料;本发明得到的复合材料作为正极材料应用于锂硫电池中,有效提高了电池的循环稳定性。
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公开(公告)号:CN113054249B
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202110268579.X
申请日:2021-03-12
Applicant: 电子科技大学
IPC: H01M10/0565 , H01M10/058 , H01M10/052 , H01M10/42 , D01F6/48 , D01F1/10 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明涉及一种MOF材料PVDF‑HFP凝胶电解质的制备方法,属于锂硫电池技术领域。本发明制备的MOF材料PVDF‑HFP凝胶电解质首先以纳米MOF材料作为添加剂,采用静电纺丝的方法制备MOF材料PVDF‑HFP纳米纤维膜;将MOF材料PVDF‑HFP纳米纤维膜浸泡在锂硫电解液一段时间后,吸取多余的电解液,即制得MOF材料PVDF‑HFP凝胶电解质。本发明获得的MOF材料PVDF‑HFP凝胶电解质具有优异的离子电导率和锂/电解质的界面稳定性。该凝胶电解质还有较好的循环稳定性,容量相对较高。
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公开(公告)号:CN113054249A
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN202110268579.X
申请日:2021-03-12
Applicant: 电子科技大学
IPC: H01M10/0565 , H01M10/058 , H01M10/052 , H01M10/42 , D01F6/48 , D01F1/10 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明涉及一种MOF材料PVDF‑HFP凝胶电解质的制备方法,属于锂硫电池技术领域。本发明制备的MOF材料PVDF‑HFP凝胶电解质首先以纳米MOF材料作为添加剂,采用静电纺丝的方法制备MOF材料PVDF‑HFP纳米纤维膜;将MOF材料PVDF‑HFP纳米纤维膜浸泡在锂硫电解液一段时间后,吸取多余的电解液,即制得MOF材料PVDF‑HFP凝胶电解质。本发明获得的MOF材料PVDF‑HFP凝胶电解质具有优异的离子电导率和锂/电解质的界面稳定性。该凝胶电解质还有较好的循环稳定性,容量相对较高。
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公开(公告)号:CN109755531A
公开(公告)日:2019-05-14
申请号:CN201910019724.3
申请日:2019-01-09
Applicant: 电子科技大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/583 , H01M4/62 , H01M4/38 , H01M10/052
Abstract: 本发明提供一种基于酸角壳的多孔碳-硫复合材料及其制备方法和用途,包括步骤:1、将酸角壳放入强碱溶液中浸泡,强酸溶液洗成中性,烘箱中干燥,粉碎;2、将酸角粉末平铺于刚玉坩埚中,放入管式炉中,升温保温,随炉自然冷却至室温,得到预处理后的酸角壳碳;3、将酸角壳碳加入活化剂溶液中,搅拌活化,然后置于烘箱中干燥;由室温升温保温,使其完全碳化,随炉自然冷却至室温;4、将产物放入强酸溶液中,使其成中性;干燥得到多孔碳;5、将多孔碳与硫粉混合均匀,升温保温,随炉自然冷却至室温,取出,得到所述多孔碳-硫复合材料;本发明得到的复合材料作为正极材料应用于锂硫电池中,有效提高了电池的循环稳定性。
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