蜂窝状棉花碳/硫复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110071281A

    公开(公告)日:2019-07-30

    申请号:CN201910399896.8

    申请日:2019-05-14

    摘要: 本发明公开了一种蜂窝状棉花碳/硫复合材料的制备方法,包括以下步骤:S1、将棉花浸入到硝酸镍溶液中充分搅拌,然后取出烘干;S2、将得到的棉花和硝酸镍混合物置于加热炉碳化,碳化温度为500~800℃,碳化时间为1~2h;S3、将碳化后的样品与硝酸混合,搅拌,去除镍纳米颗粒;将沉淀物清洗后干燥,得到棉花碳样品;S4、将得到的棉花碳与升华硫按一定比例混合,置于加热炉中,升温至150~160℃,保温,即制得所述蜂窝状棉花碳/硫复合材料。本发明还提供了由所述方法制备的蜂窝状棉花碳/硫复合材料以及其作为锂硫电池正极材料的应用。本发明工艺制备的棉花碳具有蜂窝状多级孔结构,可有效存储活性物质硫,保证高硫负载,降低穿梭效应,调节体积变化。

    基于马蔺的三维多孔类石墨烯结构碳材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110255555A

    公开(公告)日:2019-09-20

    申请号:CN201910523510.X

    申请日:2019-06-17

    摘要: 本发明公开了一种基于马蔺的三维多孔类石墨烯结构碳材料的制备方法,包括以下步骤:S1、在惰性气体氛围下,将马蔺于350~450℃下碳化1~2h,冷却后碾成粉末;S2、将所述粉末溶于ZnCl2溶液中,搅拌均匀后静置,再烘干;S3、在惰性气体氛围下,将烘干后的混合物于600~800℃下热处理1~3h,即得所述基于马蔺的三维多孔类石墨烯结构碳材料。本发明还提供了由上述方法制备的三维多孔类石墨烯结构碳材料及其作为锂电池负极材料的应用。本发明制备的三维多孔类石墨烯结构碳材料,作为锂离子电池负极,具有较好的电荷传输能力和离子传输能力,充放电循环后,比容量较传统石墨有较大程度的提高。

    基于稻壳的高面积比容量三维多孔类石墨烯材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108946712B

    公开(公告)日:2020-11-27

    申请号:CN201811124327.4

    申请日:2018-09-26

    摘要: 本发明公开了基于稻壳的高面积比容量三维多孔类石墨烯材料的制备方法,包括如下的步骤:(1)按照镍元素与稻壳的质量比为0.03~0.06:1的比例,将稻壳浸泡于镍盐溶液中,搅拌,干燥后得到稻壳‑镍盐混合物;(2)将稻壳‑镍盐混合物于700℃下碳化,得到RHNi‑700;接着使用酸液浸泡去除RHNi‑700中的镍盐颗粒,清洗,干燥后,得到RHNi‑700A;(3)按照1:4~5的质量比将RHNi‑700A与碱溶于水中,混合均匀后干燥;接着在惰性气体氛围下,使干燥后的混合物于550℃~650℃下活化,即得到所述稻壳基类石墨烯多孔碳材料。本发明的制备方法工艺简单,充分利用生物废料,为能够将稻壳转化成高附加值的大容量超级电容器碳电极材料提供可能,同时也减少稻壳带来的环境污染。

    基于稻壳的高面积比容量三维多孔类石墨烯材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108946712A

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201811124327.4

    申请日:2018-09-26

    摘要: 本发明公开了基于稻壳的高面积比容量三维多孔类石墨烯材料的制备方法,包括如下的步骤:(1)按照镍元素与稻壳的质量比为0.03~0.06:1的比例,将稻壳浸泡于镍盐溶液中,搅拌,干燥后得到稻壳‑镍盐混合物;(2)将稻壳‑镍盐混合物于700℃下碳化,得到RHNi‑700;接着使用酸液浸泡去除RHNi‑700中的镍盐颗粒,清洗,干燥后,得到RHNi‑700A;(3)按照1:4~5的质量比将RHNi‑700A与碱溶于水中,混合均匀后干燥;接着在惰性气体氛围下,使干燥后的混合物于550℃~650℃下活化,即得到所述稻壳基类石墨烯多孔碳材料。本发明的制备方法工艺简单,充分利用生物废料,为能够将稻壳转化成高附加值的大容量超级电容器碳电极材料提供可能,同时也减少稻壳带来的环境污染。

    一种钛酸锂-二氧化钛复合材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN109148858B

    公开(公告)日:2021-12-07

    申请号:CN201810995422.5

    申请日:2018-08-29

    摘要: 本发明公开了一种钛酸锂‑二氧化钛复合材料及其制备方法与应用,属于锂电池技术领域。本发明的方法将锂源与微米级二氧化钛进行混合,然后在160~200℃反应10~20h,反应后在空气中700℃煅烧2h得到所述的钛酸锂‑二氧化钛复合材料。本发明的方法能够将微米级TiO2合成Li4Ti5O12材料,并且在TiO2表面形成纳米级Li4Ti5O12,提高材料的表面积,减少锂离子和电子在Li4Ti5O12材料上的传输距离,并且本发明在钛酸锂‑二氧化钛的复合材料两相界面处产生掺杂,使得制备得到的Li4Ti5O12材料可以与纳米级TiO2合成的Li4Ti5O12材料媲美。