一种硫掺杂锂电池负极材料用麦秸秆/碳纳米管的制备方法

    公开(公告)号:CN111554935A

    公开(公告)日:2020-08-18

    申请号:CN202010410221.1

    申请日:2020-05-15

    Abstract: 一种硫掺杂锂电池负极材料用麦秸秆/碳纳米管的制备方法,采用麦秸秆作为反应原料,有效缓解我国每年麦秸秆焚烧数百亿吨而造成的重大污染压力。针对麦秸秆的中空多孔结构和较大的比面积优势,本发明采用混合碱对前驱体进行结构的活化处理,改善了界面结合,使材料的孔隙结构被充分打开;采用磷酸混合溶液对前驱体的结构进行重组,构建了稳定的“内外恒压”三维结构,有效的预防了热处理过程中麦秸秆中空多孔结构可能发生的坍塌现象,减少了锂离子在内部运动过程中可能存在的阻碍现象,提升了材料的综合电化学性能。所制备的硫掺杂锂电池负极材料性能优异,具有超长的电循环寿命,极大的改善了其电子承载能力。

    一种生物质碳纳米粉体/树脂复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN109943286A

    公开(公告)日:2019-06-28

    申请号:CN201910283753.0

    申请日:2019-04-10

    Abstract: 一种生物质碳纳米粉体/树脂复合材料的制备方法,向生物质预制体中加入固体超强酸溶液和乙醇溶液形成混合液C;将混合液C转移至均相反应釜内水热反应得前驱体D;将前驱体D洗涤抽滤后与KOH混合均匀后移至管式气氛炉中得到碳化产物E;将碳化产物E洗涤,干燥、研磨得碳纳米粉体材料F;将树脂溶于无水乙醇中得到溶液G;将有机纤维加入水进行疏解得有机纤维溶液H;碳纳米粉体F均匀平铺在烧杯底部,然后向其中加入有机纤维溶液H抽滤、烘干,得到样片I;将溶液G中的树脂添加到样片I中,得到预制体J;对预制体J进行热压成型得到生物质碳纳米粉体/树脂复合材料。本方法的工艺流程简单,反应温度低,反应时间短,无需后续处理,对环境友好。

    一种硫掺杂锂电池负极材料用麦秸秆/碳纳米管的制备方法

    公开(公告)号:CN111554935B

    公开(公告)日:2021-04-20

    申请号:CN202010410221.1

    申请日:2020-05-15

    Abstract: 一种硫掺杂锂电池负极材料用麦秸秆/碳纳米管的制备方法,采用麦秸秆作为反应原料,有效缓解我国每年麦秸秆焚烧数百亿吨而造成的重大污染压力。针对麦秸秆的中空多孔结构和较大的比面积优势,本发明采用混合碱对前驱体进行结构的活化处理,改善了界面结合,使材料的孔隙结构被充分打开;采用磷酸混合溶液对前驱体的结构进行重组,构建了稳定的“内外恒压”三维结构,有效的预防了热处理过程中麦秸秆中空多孔结构可能发生的坍塌现象,减少了锂离子在内部运动过程中可能存在的阻碍现象,提升了材料的综合电化学性能。所制备的硫掺杂锂电池负极材料性能优异,具有超长的电循环寿命,极大的改善了其电子承载能力。

    一种长循环氮掺杂锂电池负极材料用麦秸秆/碳纳米管的制备方法

    公开(公告)号:CN111554926B

    公开(公告)日:2021-04-20

    申请号:CN202010410277.7

    申请日:2020-05-15

    Abstract: 一种长循环氮掺杂锂电池负极材料用麦秸秆/碳纳米管的制备方法,采用麦秸秆作为反应原料,有效缓解我国每年麦秸秆焚烧数百亿吨而造成的重大污染压力。针对麦秸秆的中空多孔结构和较大的比面积优势,本发明采用混合碱对前驱体进行结构的活化处理,改善了界面结合,使材料的孔隙结构被充分打开;采用磷酸混合溶液对前驱体的结构进行重组,构建了稳定的“内外恒压”三维结构,有效的预防了热处理过程中麦秸秆中空多孔结构可能发生的坍塌现象,减少了锂离子在内部运动过程中可能存在的阻碍现象,提升了材料的综合电化学性能。所制备的硫掺杂锂电池负极材料性能优异,具有超长的电循环寿命,极大的改善了其电子承载能力。

    一种长循环氮掺杂锂电池负极材料用麦秸秆/碳纳米管的制备方法

    公开(公告)号:CN111554926A

    公开(公告)日:2020-08-18

    申请号:CN202010410277.7

    申请日:2020-05-15

    Abstract: 一种长循环氮掺杂锂电池负极材料用麦秸秆/碳纳米管的制备方法,采用麦秸秆作为反应原料,有效缓解我国每年麦秸秆焚烧数百亿吨而造成的重大污染压力。针对麦秸秆的中空多孔结构和较大的比面积优势,本发明采用混合碱对前驱体进行结构的活化处理,改善了界面结合,使材料的孔隙结构被充分打开;采用磷酸混合溶液对前驱体的结构进行重组,构建了稳定的“内外恒压”三维结构,有效的预防了热处理过程中麦秸秆中空多孔结构可能发生的坍塌现象,减少了锂离子在内部运动过程中可能存在的阻碍现象,提升了材料的综合电化学性能。所制备的硫掺杂锂电池负极材料性能优异,具有超长的电循环寿命,极大的改善了其电子承载能力。

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