一种利用溶胶凝胶法制备氧化铝包覆的氰氨化铁材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113130903B

    公开(公告)日:2022-11-29

    申请号:CN202110400401.6

    申请日:2021-04-14

    Abstract: 本发明公开了一种利用溶胶凝胶法制备氧化铝包覆的氰氨化铁材料的制备方法,包括:步骤一:按质量比3:5称取草酸铵铁盐与尿素,混合得到A;步骤二:先以30℃/min的升温速率升到160℃,保温1h,然后以5℃/min的升温速率升到600℃,得到产物B;步骤三:称取铝源和两性表面活性剂溶于去离子水中,得到浓度为0.0007~0.013mol/L的溶液,调节pH≈8,加入产物B,搅拌、抽滤收集粉体,洗剂、烘干,过筛,得到前驱体C;步骤四:将前躯体样品C进行烧结,以5‑10℃/min的升温速率升温至300‑400℃,保温0‑60min,即得到产物;该技术合成所需原料价格低廉,合成工艺简单,易于操作,产物包覆均匀且结构稳定,大大减少反应过程中副反应的产生,从而提高电池的电化学性能。

    一种InNi合金/碳纳米管复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113991115A

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN202111231468.8

    申请日:2021-10-22

    Abstract: 本发明公开了一种InNi合金/碳纳米管复合材料的制备方法,包括如下步骤:(1)按铟、镍和碳原子的摩尔比为1:(5‑20):(20‑50)将铟源、镍源和碳源混合均匀,得混合物A;(2)将混合物A置于高温管式炉中,在惰性气氛下以15‑30℃/min的升温速率自室温升至150‑200℃,并保温1‑2h;(3)保温结束后,关闭高温管式炉,待混合物A降至室温后取出,得产物A;(4)将产物A放入研钵中充分研磨,待其混合均匀后放入高温管式炉中,在惰性气氛下以10‑30℃/min的升温速率自室温升至600‑800℃;(5)升温结束后,关闭高温管式炉,待其降至室温后取出,得InNi合金/碳纳米管复合材料。本发明还公开了由上述方法制备的InNi合金/碳纳米管复合材料。

    一种Fe掺杂CoCuZnInNi/CNTs复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113991066A

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN202111231399.0

    申请日:2021-10-22

    Abstract: 本发明公开了一种Fe掺杂CoCuZnInNi/CNTs复合材料及其制备方法,制备方法为:(1)按铁、钴、铜、锌、铟、镍、碳原子摩尔比为(0.1‑1):(0.1‑1):(0.1‑1):(0.1‑1):(0.1‑1):(5‑20):(20‑50)分别称取铁源、钴源、铜源、锌源、铟源、镍源和碳源混合后加入研钵中,研磨使其混合均匀,得混合物A;(2)将混合物A放入高温管式炉,在惰性气氛下以10‑30℃/min的升温速率自室温升温至150‑180℃后保温0.5‑2h;(3)关闭高温管式炉,待炉内温度降至室温后取出,然后通过手套箱将其密封在充满氩气的玻璃瓶中,并将该玻璃瓶放入微波合成仪器中,在800‑1000K下反应5‑10min;(4)反应结束待其冷却至室温后取出,即得Fe掺杂CoCuZnInNi/CNTs复合材料。

    一种CuNi复合CNTs改性隔膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113972436A

    公开(公告)日:2022-01-25

    申请号:CN202111231379.3

    申请日:2021-10-22

    Abstract: 本发明公开了一种CuNi复合CNTs改性隔膜,包括隔膜基膜及其上涂覆的CuNi复合CNTs材料涂层;所述的隔膜基膜为聚丙烯隔膜、聚乙烯隔膜或多层复合隔膜中的任意一种;所述的CuNi复合CNTs材料涂层的厚度为2~15μm,本发明还给出该CuNi复合CNTs改性隔膜的制备方法及应用;本发明的CuNi复合CNTs改性隔膜实现改进正极导电性、缓解电池膨胀,抑制正极与电解液副反应,制备出高性能锂氟化碳电池;该方法不仅工艺过程简单,改性成本低,而且改性隔膜的机械强度和穿刺强度得到提高,并且电池安全及自放电性能好,对提高高性能锂氟化碳电池及其制备方法具有重要的现实意义。

    Fe、Co共掺杂CuZnInNi/CNTs改性电池隔膜及其制备方法和锂氟化碳电池

    公开(公告)号:CN113964446A

    公开(公告)日:2022-01-21

    申请号:CN202111231380.6

    申请日:2021-10-22

    Abstract: 本发明公开了Fe、Co共掺杂CuZnInNi/CNTs改性电池隔膜及其制备方法,其制备方法为:步骤1,制备Fe、Co共掺杂CuZnInNi/CNTs复合材料;步骤2,按质量百分数称取80%‑90%的Fe、Co共掺杂CuZnInNi/CNTs复合材料和10%‑20%的粘结剂研磨混合均匀,然后加入溶剂搅拌均匀得到具有流动性的混合浆料;步骤3,用涂膜器均匀地将混合浆料涂覆于隔膜基材的一面,真空干燥烘除溶剂后得到隔膜。本发明还提供一种锂氟化碳电池,包括正极片、负极片、电解液和上述方法制备的隔膜;所述正极片包括正极集流体和涂覆于所述正极集流体上的氟化碳活性涂层;所述负极片为金属锂。本发明所提供的锂氟化碳电池比能量和贮存性能好,可改进正极导电性、缓解电池膨胀,抑制正极与电解液的副反应。

    一种用于锂硫电池电极的生物碳负载二氧化钛及其制备方法

    公开(公告)号:CN111554934B

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN202010406206.X

    申请日:2020-05-14

    Abstract: 本发明公开了一种用于锂硫电池电极的生物碳负载二氧化钛及其制备方法,其制备方法具体步骤包括:(1)、将蒲公英进行碳化得到碳化产物,即生物碳;(2)、调控生物碳与表面活性剂的配比关系,配置表面活性剂溶液;(3)、在表面活性剂溶液中制备二氧化钛,使二氧化钛充分吸附在生物碳的表面;(4)在高温环境中使二氧化钛在生物碳表面生长,得到TiO2/C结构;(5)、取硫粉与TiO2/C结构混合,使硫吸附于TiO2/C结构上。本发明的制备方法生产成本低,易于工业化生产,制备的用于锂硫电池电极的生物质碳负载二氧化钛对硫的吸附能力强,用于锂硫电池时多硫化锂不易溶解在电解质中,电化学性能优异,能够提高锂硫电池的容量。

    一种利用溶胶凝胶法制备氧化铝包覆的氰氨化铁材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113130903A

    公开(公告)日:2021-07-16

    申请号:CN202110400401.6

    申请日:2021-04-14

    Abstract: 本发明公开了一种利用溶胶凝胶法制备氧化铝包覆的氰氨化铁材料的制备方法,包括:步骤一:按质量比3:5称取草酸铵铁盐与尿素,混合得到A;步骤二:先以30℃/min的升温速率升到160℃,保温1h,然后以5℃/min的升温速率升到600℃,得到产物B;步骤三:称取铝源和两性表面活性剂溶于去离子水中,得到浓度为0.0007~0.013mol/L的溶液,调节pH≈8,加入产物B,搅拌、抽滤收集粉体,洗剂、烘干,过筛,得到前驱体C;步骤四:将前躯体样品C进行烧结,以5‑10℃/min的升温速率升温至300‑400℃,保温0‑60min,即得到产物;该技术合成所需原料价格低廉,合成工艺简单,易于操作,产物包覆均匀且结构稳定,大大减少反应过程中副反应的产生,从而提高电池的电化学性能。

    一种管壁坍缩的碳纳米管及其应用

    公开(公告)号:CN112897510A

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN202110166254.0

    申请日:2021-02-04

    Abstract: 本发明公开了一种管壁坍缩的碳纳米管及其应用,碳纳米管管壁具有坍缩结构,实现碳纳米管缺陷的增加,使用该管壁坍缩的碳纳米管制备的电极和电池,使电池结构更加稳定,提高电池的倍率与循环性能;采用固相法实现过渡金属Ni催化碳纳米管,再通过酸洗掉过多的Ni金属单质,最后得到管壁坍缩的碳纳米管,增加大量缺陷;过渡金属Ni原位催化生长的碳纳米管,可显著提升材料在充放电过程中的导电性和结构稳定性。

    一种镍化钴催化管内结构贯通的内部高缺陷碳纳米管复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN112886016A

    公开(公告)日:2021-06-01

    申请号:CN202110152459.3

    申请日:2021-02-04

    Abstract: 本发明公开了一种镍化钴催化管内结构贯通的内部高缺陷碳纳米管复合材料的制备方法,包括:步骤一、称取钴源、镍源和碳源充分混合、研磨;步骤二、将研磨后产物在惰气气氛下,以5~20℃/min的升温速率匀速升温至300~700℃,将产物自然冷却并进行收集;步骤三、将步骤二的产物在硝酸中静置,腐蚀12h,分离出剩余固体,烘干;步骤四、将步骤三所得产物与硒粉按比例混合,在密封手套箱惰气气氛下置于反应釜内,在均相反应仪中加热至260℃,保温12h,得到产物CoNi@Se/C。本发明所制备具有优异的钠离子存储性能,充放电容量高且倍率性能佳,可显著提升材料在充放电过程中的导电性和结构稳定性。

    一种用于锂硫电池电极的生物碳负载二氧化钛及其制备方法

    公开(公告)号:CN111554934A

    公开(公告)日:2020-08-18

    申请号:CN202010406206.X

    申请日:2020-05-14

    Abstract: 本发明公开了一种用于锂硫电池电极的生物碳负载二氧化钛及其制备方法,其制备方法具体步骤包括:(1)、将蒲公英进行碳化得到碳化产物,即生物碳;(2)、调控生物碳与表面活性剂的配比关系,配置表面活性剂溶液;(3)、在表面活性剂溶液中制备二氧化钛,使二氧化钛充分吸附在生物碳的表面;(4)在高温环境中使二氧化钛在生物碳表面生长,得到TiO2/C结构;(5)、取硫粉与TiO2/C结构混合,使硫吸附于TiO2/C结构上。本发明的制备方法生产成本低,易于工业化生产,制备的用于锂硫电池电极的生物质碳负载二氧化钛对硫的吸附能力强,用于锂硫电池时多硫化锂不易溶解在电解质中,电化学性能优异,能够提高锂硫电池的容量。

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