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公开(公告)号:CN117902633A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202311530234.2
申请日:2023-11-16
申请人: 温州大学新材料与产业技术研究院
摘要: 本发明属于储能材料技术领域,具体涉及一种普鲁士蓝衍生氟化铁@碳复合材料、制备方法及应用。其中制备方法包括以下步骤:(1)由普鲁士蓝作为铁源,与碳源混合均匀,再进行热处理,得的Fe3O4@C前驱体;(2)对步骤(1)得到的Fe3O4@C前驱体进行氟化;(3)将步骤(2)氟化后的样品置于50‑90℃真空烘箱中干燥得到含有结晶水的氟化铁@C复合材料;(4)将干燥后样品进行热处理,去除部分结晶水,获得普鲁士蓝衍生氟化铁@碳复合材料。本发明利用的铁源为普鲁士蓝,在高温碳化过程中会在金属化合物外面包覆一层氮掺杂的碳层,能有效提高材料的导电性。本发明制备得到的材料具有优秀的电化学性能。
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公开(公告)号:CN114242991B
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202111476950.8
申请日:2021-12-02
申请人: 温州大学新材料与产业技术研究院
IPC分类号: H01M4/38 , H01M4/583 , H01M10/054 , H01M4/36
摘要: 本发明属于电极材料技术领域,具体涉及一种锡微米颗粒复合石墨烯高性能储锂储钠材料及其应用。本发明利用锡盐、金属粉末、小分子有机酸反应得到锡微米颗粒,然后将锡微米颗粒与石墨烯、抗坏血酸反应得到锡微米颗粒复合石墨烯高性能储锂储钠材料。本发明所采用的原料来源广泛、廉价易得、制备工艺简单,有效解决了现有技术中锡颗粒复合材料的制备实验条件苛刻、操作危险、工艺复杂等问题。同时,所提供的锡微米颗粒复合石墨烯高性能储锂储钠材料作为锂电池负极材料和钠电池负极材料均具有较好的循环稳定性,适合做为锂离子电池负极钠离子电池负极材料推广使用。
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公开(公告)号:CN114220955A
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202111476948.0
申请日:2021-12-02
申请人: 温州大学新材料与产业技术研究院
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/62 , H01M10/0525
摘要: 本发明属于锂电池电极材料技术领域,具体涉及一种亚微米棒状碳酸钴复合石墨烯高性能储锂材料及锂离子电池。本发明通过简单的分步水热反应方法,以水为溶剂,以一定量的可溶性钴盐为原料在室温下先合成前驱体,后加入一定量的碳酸盐作为沉淀剂和一定量的石墨烯和小分子有机酸,密封后一定温度下水热一步反应一定时间即合成了亚微米尺度的一种亚微米棒状碳酸钴复合石墨烯高性能储锂材料。本发明制备得到的亚微米棒状碳酸钴复合石墨烯高性能储锂材料形貌规整、尺寸均一、粒度分布均匀,具有高结构稳定性、大比表面积、高表面活性和短离子传输距离,从而能够为锂离子电池提供更高的容量和更好的循环稳定性。
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公开(公告)号:CN114210990B
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202111460365.9
申请日:2021-12-02
申请人: 温州大学新材料与产业技术研究院
IPC分类号: B22F9/24 , B22F1/054 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , H01M4/38 , H01M10/0525 , H01M10/054
摘要: 本发明属于电极材料技术领域,具体涉及一种锡铁合金纳米颗粒高性能储锂储钠材料及其应用。本发明通过锡盐、铁粉、小分子有机酸三者反应得到锡铁合金(FeSn2)纳米颗粒,原料来源广泛、廉价易得,同时,制备工艺简单,只需要一步反应就能得到目标产物锡铁合金纳米颗粒,有效解决了现有技术中锡铁合金材料的制备实验条件苛刻、操作危险、工艺复杂等问题。本发明所提供的锡铁合金(FeSn2)纳米颗粒可作为电池负极材料用于锂离子电池、钠离子电池。通过本发明提供的锡铁合金纳米颗粒高性能储锂储钠材料至内的锂离子电池、钠离子电池均具有较好的循环稳定性。
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公开(公告)号:CN117699859A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311578607.3
申请日:2023-11-24
申请人: 温州大学新材料与产业技术研究院
IPC分类号: C01G49/10 , H01M4/58 , H01M10/0525
摘要: 本发明属于储能材料技术领域,具体涉及一种纳米颗粒组装亚微米均匀球状氟化铁材料及其制备方法、复合石墨材料、应用。本发明通过Fe(NO3)3·9H2O、HF、无水乙醇、聚乙二醇进行溶剂热反应,并且在反应中加入苹果酸,反应后通过热处理获得纳米颗粒组装亚微米均匀球状FeF3·0.33H2O材料,该材料呈纳米颗粒组装亚微米均匀球状形貌,具有高结构稳定性、大比表面积和短离子/电子传输距离,从而能够为锂离子电池提供更高的容量、更优异的循环稳定性和更出色的倍率性能,可应用于锂离子电池高性能低成本正极材料领域,具有杰出的应用前景和工业化潜力。制备方法简单易控,无毒无害,成本低廉,适合大规模生产推广。
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公开(公告)号:CN117525349A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311599441.3
申请日:2023-11-28
申请人: 温州大学新材料与产业技术研究院
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/0525 , H01M10/054
摘要: 本发明属于电池电极材料技术领域,具体涉及一种一氧化锡纳米片复合石墨烯负极材料、制备方法及电池。本发明以表面活性剂吸附,在室温下通过基于溶液的化学路线制备具有明确形状和晶面的SnO纳米片,并与石墨烯进行溶剂蒸发复合,得到被石墨烯均匀包覆的SnO纳米片复合材料,得到的SnO/GO纳米复合材料表现出以SnO纳米片为成分,GO作为面板的千层面状组装结构,其电化学性能具有高储钠可逆性和超高电容性储锂。此方法为锂离子电池和钠离子电池提供了更高的容量和更好的循环稳定性。与现有报道比,本发明制备方法工艺简单,成本低廉,更易于大规模生产,制得SnO/GO复合材料在锂离子电池和钠离子电池中循环性能及倍率性能优异。
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公开(公告)号:CN114210990A
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202111460365.9
申请日:2021-12-02
申请人: 温州大学新材料与产业技术研究院
IPC分类号: B22F9/24 , B22F1/054 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , H01M4/38 , H01M10/0525 , H01M10/054
摘要: 本发明属于电极材料技术领域,具体涉及一种锡铁合金纳米颗粒高性能储锂储钠材料及其应用。本发明通过锡盐、铁粉、小分子有机酸三者反应得到锡铁合金(FeSn2)纳米颗粒,原料来源广泛、廉价易得,同时,制备工艺简单,只需要一步反应就能得到目标产物锡铁合金纳米颗粒,有效解决了现有技术中锡铁合金材料的制备实验条件苛刻、操作危险、工艺复杂等问题。本发明所提供的锡铁合金(FeSn2)纳米颗粒可作为电池负极材料用于锂离子电池、钠离子电池。通过本发明提供的锡铁合金纳米颗粒高性能储锂储钠材料至内的锂离子电池、钠离子电池均具有较好的循环稳定性。
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公开(公告)号:CN114220955B
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202111476948.0
申请日:2021-12-02
申请人: 温州大学新材料与产业技术研究院
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/62 , H01M10/0525
摘要: 本发明属于锂电池电极材料技术领域,具体涉及一种亚微米棒状碳酸钴复合石墨烯高性能储锂材料及锂离子电池。本发明通过简单的分步水热反应方法,以水为溶剂,以一定量的可溶性钴盐为原料在室温下先合成前驱体,后加入一定量的碳酸盐作为沉淀剂和一定量的石墨烯和小分子有机酸,密封后一定温度下水热一步反应一定时间即合成了亚微米尺度的一种亚微米棒状碳酸钴复合石墨烯高性能储锂材料。本发明制备得到的亚微米棒状碳酸钴复合石墨烯高性能储锂材料形貌规整、尺寸均一、粒度分布均匀,具有高结构稳定性、大比表面积、高表面活性和短离子传输距离,从而能够为锂离子电池提供更高的容量和更好的循环稳定性。
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公开(公告)号:CN117682564A
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202311545112.0
申请日:2023-11-20
申请人: 温州大学新材料与产业技术研究院
IPC分类号: C01G49/10 , B82Y40/00 , H01M4/58 , H01M10/052 , H01M10/058
摘要: 本发明属于锂离子电池正极材料技术领域,具体涉及一种纳米片组装花状氟化铁高性能储锂正极材料及其应用。该材料的制备方法包括如下步骤:通过简易的溶剂热反应方法,以乙二醇为溶剂,以无水氯化铁、尿素为原料反应合成前驱体,后通过碳化、氟化过程得到纳米片组装花状氟化铁高性能储锂正极材料。该纳米片组装花状氟化铁高性能储锂正极材料,形貌规整、尺寸均一、合成简易、成本低廉,独特的纳米片组装花状结构不仅具有高结构稳定性、大比表面积的特点,还提供了丰富的储锂活性位点以及缩短的锂离子扩散距离,能够为锂离子电池提供更高的容量和更好的循环稳定性,可应用于锂离子电池高性能低成本正极材料领域,具有优异的商业化应用前景。
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公开(公告)号:CN114242991A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202111476950.8
申请日:2021-12-02
申请人: 温州大学新材料与产业技术研究院
IPC分类号: H01M4/38 , H01M4/583 , H01M10/054 , H01M4/36
摘要: 本发明属于电极材料技术领域,具体涉及一种锡微米颗粒复合石墨烯高性能储锂储钠材料及其应用。本发明利用锡盐、金属粉末、小分子有机酸反应得到锡微米颗粒,然后将锡微米颗粒与石墨烯、抗坏血酸反应得到锡微米颗粒复合石墨烯高性能储锂储钠材料。本发明所采用的原料来源广泛、廉价易得、制备工艺简单,有效解决了现有技术中锡颗粒复合材料的制备实验条件苛刻、操作危险、工艺复杂等问题。同时,所提供的锡微米颗粒复合石墨烯高性能储锂储钠材料作为锂电池负极材料和钠电池负极材料均具有较好的循环稳定性,适合做为锂离子电池负极钠离子电池负极材料推广使用。
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