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公开(公告)号:CN103094562B
公开(公告)日:2015-03-04
申请号:CN201210437703.1
申请日:2012-11-06
Applicant: 西北工业大学
IPC: H01M4/58
Abstract: 本发明涉及一种锂离子电池用硫化锡/稀土金属负极材料的制备方法,采用水热法得到SnS2/稀土金属(Ce,La,Nd等)材料。本发明合成的稀土金属(Ce,La,Nd等)掺杂的SnS2材料,由于稀土金属(Ce,La,Nd等)的掺杂,大粒径的稀土金属(Ce,La,Nd等)离子取代Sn离子进入SnS2晶格中,大的晶格结构可以为锂离子的脱嵌提供更大的晶格空间,从而提高容量和循环性能,使得SnS2/稀土金属(Ce,La,Nd等)负极材料的容量高于纯相SnS2的循环性能。本发明的材料作为锂离子电池的负极材料具有可观的容量和良好的循环性能。
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公开(公告)号:CN103094562A
公开(公告)日:2013-05-08
申请号:CN201210437703.1
申请日:2012-11-06
Applicant: 西北工业大学
IPC: H01M4/58
Abstract: 本发明涉及一种锂离子电池用硫化锡/稀土金属负极材料的制备方法,采用水热法得到SnS2/稀土金属(Ce,La,Nd等)材料。本发明合成的稀土金属(Ce,La,Nd等)掺杂的SnS2材料,由于稀土金属(Ce,La,Nd等)的掺杂,大粒径的稀土金属(Ce,La,Nd等)离子取代Sn离子进入SnS2晶格中,大的晶格结构可以为锂离子的脱嵌提供更大的晶格空间,从而提高容量和循环性能,使得SnS2/稀土金属(Ce,La,Nd等)负极材料的容量高于纯相SnS2的循环性能。本发明的材料作为锂离子电池的负极材料具有可观的容量和良好的循环性能。
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公开(公告)号:CN102931402A
公开(公告)日:2013-02-13
申请号:CN201210437514.4
申请日:2012-11-06
Applicant: 西北工业大学
IPC: H01M4/58 , H01M4/62 , H01M4/1397 , C01G19/00
Abstract: 本发明涉及一种锂离子电池用稀土金属-硫化锡/石墨烯负极材料的制备,采用简单的水热法得到Ce-SnS2/graphene材料。本发明合成的Ce-SnS2/graphene材料,由于Ce和graphene的掺杂,可以有效地缓解充放电时所引起的体积变化,可以避免材料电极容量衰减过快,同时增加导电性,使得Ce-SnS2/graphene负极材料的容量高于纯相SnS2的循环性能。本发明合成材料,由于石墨烯基体具有良好的导电性,不仅保证了再充放电过程中载流子的方便传输,而且有效地缓解充放电时所引起的体积变化,避免材料电极容量衰减过快,弥补了单一的SnS2电极的不足。所以,本发明的材料作为锂离子电池的负极材料具有可观的容量和良好的循环性能。改善了单一的SnS2电极的不足。
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公开(公告)号:CN103450463A
公开(公告)日:2013-12-18
申请号:CN201310382908.9
申请日:2013-08-28
Applicant: 西北工业大学
Abstract: 本发明提出的一种聚3,4–乙撑二氧噻吩/石墨烯/Co3O4纳米吸波材料的制备方法,以三步法制备了聚3,4–乙撑二氧噻吩/石墨烯/Co3O4(PEDOT-RGO-Co3O4)纳米复合材料:检测结果表明:PEDOT-RGO-Co3O4纳米复合材料中氧化石墨(GO)的含氧官能团数量大幅降低,GO已被还原成石墨烯(RGO);PEDOT和RGO之间具有很强的相互作用,且形成的Co3O4纳米粒子分布在PEDOT-RGO表面,其粒径在5-15nm之间。本发明方法将聚3,4–乙撑二氧噻吩/石墨烯/Co3O4纳米复合材料与石蜡均匀混合(质量比1:1),压入环形模具(高2.0mm,外径7.0mm,内径3.0mm)中制成样品,控制厚度3.1mm,频率7.1GHz,吸波性能最好达-46.4dB。
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