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公开(公告)号:CN111933943B
公开(公告)日:2022-07-19
申请号:CN202010793425.8
申请日:2020-08-10
Applicant: 苏州科技大学
IPC: H01M4/62 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/054
Abstract: 本发明专利公开了一种高能量密度的钠离子电池Na0.67Mn0.65Fe0.2Ni0.15O2正极材料的高效、稳定制备方法,该发明采用微波固相烧结法来制备钠离子电池正极材料,此方法具有制备的成本低,成产效率高,实验参数体系易调节,产品纯度高等优点;所制备的正极材料为层状结构,表面光滑均匀;并采用剪切力机械打磨法进行表面包覆,以提高材料导电性和倍率性能;钠离子电池Na0.67Mn0.65Fe0.2Ni0.15O2正极材料的制备与应用显著提高了电池的储钠比容量和功率密度,为优化钠离子电池的综合电化学性能提供新思路。
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公开(公告)号:CN111977688B
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202010793421.X
申请日:2020-08-10
Applicant: 苏州科技大学
IPC: H01M4/485 , C01G31/00 , H01M10/054 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明涉及纳米技术领域,公开了一种可控制备NaVO2纳米球储钠电极材料的方法。此方法以钠盐和五氧化二钒作为原料,通过高温烧结和微波辐射相结合的方法,制得纯度高,尺寸均匀,形貌规整的NaVO2纳米球材料。NaVO2经纳米晶化后比面积增加,可有效提高材料储钠能力,优化材料性能。本发明因加入微波辐射法,从而简化制备步骤,缩短反应时间,降低制备成本,为钠离子电池电极材料合成提供新的思路。
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公开(公告)号:CN111933931B
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202010792965.4
申请日:2020-08-10
Applicant: 苏州科技大学
Abstract: 本发明专利涉及一种[RMIM]X离子液体辅助微波辐射法原位复合ZnV2O6/石墨烯的合成方法。本发明采用[RMIM]X(阳离子R为1‑烷基‑3‑甲基咪唑,阴离子X为氯离子、溴离子、硝酸根离子、硫酸根离子、四氟硼酸根离子或醋酸根离子中的一种或几种)离子液体辅助微波辐射法来制备钒酸锌纳米晶/石墨烯‑多壁碳纳米管材料,该制备过程具有节能高效、产物结构可控性强、重现性好、成本低廉等优点;所得到的钒酸锌纳米晶/石墨烯‑多壁碳纳米管材料具有优异的循环稳定性为提升锌离子电池的综合电化学性能提供了奠定良好的基础。
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公开(公告)号:CN111933943A
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN202010793425.8
申请日:2020-08-10
Applicant: 苏州科技大学
IPC: H01M4/62 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/054
Abstract: 本发明专利公开了一种高能量密度的钠离子电池Na0.67Mn0.65Fe0.2Ni0.15O2正极材料的高效、稳定制备方法,该发明采用微波固相烧结法来制备钠离子电池正极材料,此方法具有制备的成本低,成产效率高,实验参数体系易调节,产品纯度高等优点;所制备的正极材料为层状结构,表面光滑均匀;并采用剪切力机械打磨法进行表面包覆,以提高材料导电性和倍率性能;钠离子电池Na0.67Mn0.65Fe0.2Ni0.15O2正极材料的制备与应用显著提高了电池的储钠比容量和功率密度,为优化钠离子电池的综合电化学性能提供新思路。
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公开(公告)号:CN111933931A
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN202010792965.4
申请日:2020-08-10
Applicant: 苏州科技大学
Abstract: 本发明专利涉及一种[RMIM]X离子液体辅助微波辐射法原位复合ZnV2O6/石墨烯的合成方法。本发明采用[RMIM]X(阳离子R为1-烷基-3-甲基咪唑,阴离子X为氯离子、溴离子、硝酸根离子、硫酸根离子、四氟硼酸根离子或醋酸根离子中的一种或几种)离子液体辅助微波辐射法来制备钒酸锌纳米晶/石墨烯-多壁碳纳米管材料,该制备过程具有节能高效、产物结构可控性强、重现性好、成本低廉等优点;所得到的钒酸锌纳米晶/石墨烯-多壁碳纳米管材料具有优异的循环稳定性为提升锌离子电池的综合电化学性能提供了奠定良好的基础。
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公开(公告)号:CN111933932B
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202010793424.3
申请日:2020-08-10
Applicant: 苏州科技大学
IPC: H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/36 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C30B29/22 , C30B29/60 , C30B28/04 , C30B7/14
Abstract: 本发明涉及一种锌离子电池中离子液体辅助原位复合特定晶面生长ZnV2O6/GN‑SWCNTS材料的方法。此方法以高比表面积石墨烯/单壁碳纳米管材料、三己基十四烷基氯化膦([P6,6,6,14][Cl])离子液体、硝酸锌及偏钒酸铵为原料,采用离子液体辅助微波辐射法在石墨烯表面原位复合特定晶面生长ZnV2O6纳米棒,该纳米棒直径为40~80nm、长度为20~30um。离子液体辅助微波辐射法具有复合材料表面附着均匀,操作简单,反应时间短,高效节能,实验参数易调控的优点,通过该方法制备的ZnV2O6纳米复合电极材料比面积高、导电性佳,其作为锌离子电池中正极材料展现出良好储锌性能,为提升锌离子电池的综合电化学性能提供良好的技术基础和实践经验。
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公开(公告)号:CN111933932A
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN202010793424.3
申请日:2020-08-10
Applicant: 苏州科技大学
IPC: H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/36 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C30B29/22 , C30B29/60 , C30B28/04 , C30B7/14
Abstract: 本发明涉及一种锌离子电池中离子液体辅助原位复合特定晶面生长ZnV2O6/GN-SWCNTS材料的方法。此方法以高比表面积石墨烯/单壁碳纳米管材料、三己基十四烷基氯化膦([P6,6,6,14][Cl])离子液体、硝酸锌及偏钒酸铵为原料,采用离子液体辅助微波辐射法在石墨烯表面原位复合特定晶面生长ZnV2O6纳米棒,该纳米棒直径为40~80nm、长度为20~30um。离子液体辅助微波辐射法具有复合材料表面附着均匀,操作简单,反应时间短,高效节能,实验参数易调控的优点,通过该方法制备的ZnV2O6纳米复合电极材料比面积高、导电性佳,其作为锌离子电池中正极材料展现出良好储锌性能,为提升锌离子电池的综合电化学性能提供良好的技术基础和实践经验。
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公开(公告)号:CN111933942B
公开(公告)日:2022-07-19
申请号:CN202010793422.4
申请日:2020-08-10
Applicant: 苏州科技大学
IPC: H01M4/62 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/054
Abstract: 本发明专利涉及一种满足高倍率放电循环性能的钠离子电池Na2/3Mn1/2Fe1/4Co1/4O2正极材料的可控调控方法,其以碳酸钠(分子式为Na2CO3)、三氧化二锰(分子式为Mn2O3)、三氧化二铁(分子式为Fe2O3)及碳酸钴(分子式为CoCO3)为原料,按化学计量比称量后充分混合,制得前驱体压密片;采用微波烧结技术合成钠离子电池Na2/3Mn1/2Fe1/4Co1/4O2正极材料。该技术路线具有工艺简单、反应速度快、产物形貌可控、成本低廉等特点,适用于钠离子电池正极材料及相关材料的快速可控制备;合成的纯相Na2/3Mn1/2Fe1/4Co1/4O2材料具有高比容量、良好的循环稳定性及高倍率性能,为提升钠离子电池的综合电化学性能提供宝贵依据。
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公开(公告)号:CN111977688A
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN202010793421.X
申请日:2020-08-10
Applicant: 苏州科技大学
IPC: C01G31/00 , H01M4/485 , H01M10/054 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明涉及纳米技术领域,公开了一种可控制备NaVO2纳米球储钠电极材料的方法。此方法以钠盐和五氧化二钒作为原料,通过高温烧结和微波辐射相结合的方法,制得纯度高,尺寸均匀,形貌规整的NaVO2纳米球材料。NaVO2经纳米晶化后比面积增加,可有效提高材料储钠能力,优化材料性能。本发明因加入微波辐射法,从而简化制备步骤,缩短反应时间,降低制备成本,为钠离子电池电极材料合成提供新的思路。
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公开(公告)号:CN111933942A
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN202010793422.4
申请日:2020-08-10
Applicant: 苏州科技大学
IPC: H01M4/62 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/054
Abstract: 本发明专利涉及一种满足高倍率放电循环性能的钠离子电池Na2/3Mn1/2Fe1/4Co1/4O2正极材料的可控调控方法,其以碳酸钠(分子式为Na2CO3)、三氧化二锰(分子式为Mn2O3)、三氧化二铁(分子式为Fe2O3)及碳酸钴(分子式为CoCO3)为原料,按化学计量比称量后充分混合,制得前驱体压密片;采用微波烧结技术合成钠离子电池Na2/3Mn1/2Fe1/4Co1/4O2正极材料。该技术路线具有工艺简单、反应速度快、产物形貌可控、成本低廉等特点,适用于钠离子电池正极材料及相关材料的快速可控制备;合成的纯相Na2/3Mn1/2Fe1/4Co1/4O2材料具有高比容量、良好的循环稳定性及高倍率性能,为提升钠离子电池的综合电化学性能提供宝贵依据。
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