一种氯掺杂二氧化钛/碳多孔结构及制备方法

    公开(公告)号:CN113184901A

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN202110437211.1

    申请日:2021-04-22

    Inventor: 沈少华 刁志丹

    Abstract: 本发明提供一种氯掺杂二氧化钛/碳多孔结构及制备方法,将TiO2/海藻酸锌胶体在氩气气氛下,在400~600℃煅烧0.2~4h,得到TiO2/C多孔结构;将TiO2/C多孔结构与NH4Cl混合研磨均匀,然后在氩气气氛下,在300~500℃煅烧0.2~4h煅烧,获得氯掺杂二氧化钛/碳多孔结构。本发明通过构建多孔结构增加了比表面积,有利于后续的Cl掺杂过程,最终实现了Cl在TiO2/C多孔结构中均匀、高比例的掺杂;本发明制备的Cl掺杂TiO2/C多孔结构原材料绿色无毒、价格低廉,在保证安全环保的前提下提高了电池性能,降低了生产成本,适合大规模生产。

    一种氯掺杂二氧化钛/碳多孔结构及制备方法

    公开(公告)号:CN113184901B

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202110437211.1

    申请日:2021-04-22

    Inventor: 沈少华 刁志丹

    Abstract: 本发明提供一种氯掺杂二氧化钛/碳多孔结构及制备方法,将TiO2/海藻酸锌胶体在氩气气氛下,在400~600℃煅烧0.2~4h,得到TiO2/C多孔结构;将TiO2/C多孔结构与NH4Cl混合研磨均匀,然后在氩气气氛下,在300~500℃煅烧0.2~4h煅烧,获得氯掺杂二氧化钛/碳多孔结构。本发明通过构建多孔结构增加了比表面积,有利于后续的Cl掺杂过程,最终实现了Cl在TiO2/C多孔结构中均匀、高比例的掺杂;本发明制备的Cl掺杂TiO2/C多孔结构原材料绿色无毒、价格低廉,在保证安全环保的前提下提高了电池性能,降低了生产成本,适合大规模生产。

    一种调控二氧化钛/碳复合材料固体电解质界面膜的方法

    公开(公告)号:CN113193226B

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN202110437326.0

    申请日:2021-04-22

    Inventor: 沈少华 刁志丹

    Abstract: 本发明提供一种调控二氧化钛/碳复合材料固体电解质界面膜的方法,将商用的四水合高氯酸钙在氩气气氛中脱水,得到无水高氯酸钙(Ca(ClO4)2);将所得Ca(ClO4)2转移至真空手套箱中,在钠离子电池电解液中加入Ca(ClO4)2,静置使其均匀混合;之后用于钠离子电池中。本发明以Ca(ClO4)2作为电解液添加剂调控了TiO2/C复合材料的固体电解质界面膜,钙离子能够阻碍电解液在电极表面的分解,使电极表面形成均匀且较薄的固体电解质界面膜,实现可逆程度更高的钠离子嵌入/脱出过程,从而获得更高的首圈库仑效率以及可逆容量;本发明通过简便、易行的方法提高了电池性能,适合大规模应用。

    一种调控二氧化钛/碳复合材料固体电解质界面膜的方法

    公开(公告)号:CN113193226A

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN202110437326.0

    申请日:2021-04-22

    Inventor: 沈少华 刁志丹

    Abstract: 本发明提供一种调控二氧化钛/碳复合材料固体电解质界面膜的方法,将商用的四水合高氯酸钙在氩气气氛中脱水,得到无水高氯酸钙(Ca(ClO4)2);将所得Ca(ClO4)2转移至真空手套箱中,在钠离子电池电解液中加入Ca(ClO4)2,静置使其均匀混合;之后用于钠离子电池中。本发明以Ca(ClO4)2作为电解液添加剂调控了TiO2/C复合材料的固体电解质界面膜,钙离子能够阻碍电解液在电极表面的分解,使电极表面形成均匀且较薄的固体电解质界面膜,实现可逆程度更高的钠离子嵌入/脱出过程,从而获得更高的首圈库仑效率以及可逆容量;本发明通过简便、易行的方法提高了电池性能,适合大规模应用。

    一种多孔硬碳/红磷复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN113307247A

    公开(公告)日:2021-08-27

    申请号:CN202110674826.6

    申请日:2021-06-17

    Abstract: 一种多孔硬碳/红磷复合材料的制备方法,将白桦木屑经氢氧化钾混合加热处理后在氩气中煅烧,干燥,得到多孔硬碳;将多孔硬碳与红磷混合研磨,混合均匀,在真空条件下密封在玻璃管中煅烧,清洗,干燥,得到多孔硬碳/红磷复合材料。本发明通过构建含有大量微孔结构的多孔硬碳为红磷提供了大量的吸附生长位点,通过空间限域的作用实现了红磷的结构纳米化,同时,碳材料有效了改善了红磷的导电性;本发明制备的多孔硬碳/红磷复合材料原材料绿色无毒、价格低廉,在保证安全环保的前提下提高了电池性能,降低了生产成本,适合大规模生产。

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