-
公开(公告)号:CN111952556B
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202010663337.6
申请日:2020-07-10
Applicant: 华南理工大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/052 , C01B32/336 , C01B32/354 , C01B21/06 , B82Y40/00 , B82Y30/00
Abstract: 本发明属于锂硫电池的技术领域,公开了一种Co4N纳米片阵列修饰的木材衍生碳基材料、锂硫电池正极及其制备方法。所述方法:1)将天然木材片预碳化,在二氧化碳氛围下活化,碳化,后续处理,获得碳基材料;2)以碳基材料为工作电极,以钴盐的水溶液为电解液,恒电流电沉积;在氨气气氛下氮化处理,获得Co4N纳米片阵列修饰的木材衍生碳基材料。所述锂硫电池正极是由Co4N纳米片阵列修饰的木材衍生碳基材料与单质硫制备而成。本发明的方法简单,成本低廉,易于产业化;本发明的锂硫电池正极材料为一体式正极,制备时无需添加粘结剂和集流体,对多硫化物具有强吸附作用,以该材料组装成的锂硫电池起始容量高,循环稳定性好。
-
公开(公告)号:CN111952601B
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202010664604.1
申请日:2020-07-10
Applicant: 华南理工大学
IPC: H01M4/88 , H01M4/90 , H01M12/06 , H01M12/08 , C25B1/04 , C25B11/052 , C25B11/065 , C25B11/089
Abstract: 本发明属于电催化电极的技术领域,公开了一种超快速碳热还原制备一体式电催化析氧电极的方法。所述方法:1)将铁前驱体和镍前驱体分散于溶剂中,获得前驱体溶液;所述溶剂为能够溶解铁前驱体和/或镍前驱体的溶剂;所述铁前驱体的用量不为0,镍前驱体的用量≥0;2)将前驱体溶液负载于碳布中,干燥,在保护性氛围下,接入脉冲电流,对碳布进行碳热还原,获得一体式电催化析氧电极。本发明的方法简单,快速,无需粘结剂;本发明的电极具有较高的电催化氧析出活性和稳定性。
-
公开(公告)号:CN111952556A
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN202010663337.6
申请日:2020-07-10
Applicant: 华南理工大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/052 , C01B32/336 , C01B32/354 , C01B21/06 , B82Y40/00 , B82Y30/00
Abstract: 本发明属于锂硫电池的技术领域,公开了一种Co4N纳米片阵列修饰的木材衍生碳基材料、锂硫电池正极及其制备方法。所述方法:1)将天然木材片预碳化,在二氧化碳氛围下活化,碳化,后续处理,获得碳基材料;2)以碳基材料为工作电极,以钴盐的水溶液为电解液,恒电流电沉积;在氨气气氛下氮化处理,获得Co4N纳米片阵列修饰的木材衍生碳基材料。所述锂硫电池正极是由Co4N纳米片阵列修饰的木材衍生碳基材料与单质硫制备而成。本发明的方法简单,成本低廉,易于产业化;本发明的锂硫电池正极材料为一体式正极,制备时无需添加粘结剂和集流体,对多硫化物具有强吸附作用,以该材料组装成的锂硫电池起始容量高,循环稳定性好。
-
公开(公告)号:CN109888374A
公开(公告)日:2019-06-14
申请号:CN201910060153.8
申请日:2019-01-22
Applicant: 华南理工大学
IPC: H01M10/0562
Abstract: 本发明属于固体电解质的技术领域,公开了一种多掺杂的石榴石型固体电解质材料及其制备方法。所述多掺杂的石榴石型固体电解质材料的组成为A-Li7-bXLa3Zr2-xMxO12,其中M为Te、Ta、Ti、Nb、Ge、Ga、Gd、Bi中的一种以上,0.1≤x≤1.5,b的数值随M的价态变化,A为氧化铝、硝酸铝、碳酸铝、ZnO、MgO中的一种或几种。本发明还公开了固体电解质材料的制备方法。本发明采用多掺杂的方式,降低了烧结温度,减少了能耗,所获得的石榴石型固体电解质材料具有较好的电化学性能。
-
公开(公告)号:CN107369817A
公开(公告)日:2017-11-21
申请号:CN201710482985.X
申请日:2017-06-22
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种碳包覆的富锂多元锂离子电池正极材料及其制备方法。该方法通过使用碳酸盐作为pH值调节剂制取含有Ni,Co,Mn,Li,X(X=K,Na,Mg,Cs),M(M=Fe,Al,Ti)的浆料,通过添加表面活性剂实现对物料形貌的控制,添加Al,Ti作为结构稳定剂,K、Na作为锂离子电池通道扩充剂,通过喷雾干燥的方法一步制取富锂多元材料前驱体,焙烧得到所述材料LinXmNiaCobMn1-a-bMcO2。本发明可有效降低制造成本,制得的材料颗粒度小,具有放电比容量高和循环稳定性好等优点。采用具有导电性的有机物衍生碳对多元富锂材料进行包覆处理,可有效提升材料的循环稳定性。
-
公开(公告)号:CN104157835B
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201410328727.2
申请日:2014-07-11
Applicant: 华南理工大学
IPC: H01M4/136 , H01M4/1397 , H01M4/62
Abstract: 本发明涉及一种具有高容量锂离子电池三元正极材料及其制备方法。该材料含有锂、锰、钴、镍等元素。制备步骤为:配制锰、钴、镍盐的混合盐溶液并向溶液中添加高分子有机物,然后向溶液中加入沉淀络合剂和锂化合物制备出前驱体物质浆料,搅拌使得浆料均匀,然后采用喷雾干燥的方法制得前驱体微粒,最后在空气中焙烧,即制得高容量正极材料LixNiyCozMn1-y-zO2,其中1.2 ≤ x< 1.5,0< y≤ 0.5,0< z ≤ 0.5,y+z< 1。该方法制备的LixNiyCozMn1-y-zO2三元正极材料容量高、电化学性能稳定、涉及工艺过程简单易操作、而且环境友好,适合大规模的工业化生产应用。
-
公开(公告)号:CN103904320B
公开(公告)日:2016-06-22
申请号:CN201410095646.2
申请日:2014-03-17
Applicant: 华南理工大学
CPC classification number: H01M4/505 , C01G53/54 , C01P2002/72 , C01P2004/03 , C01P2004/61 , C01P2006/40 , H01M4/525
Abstract: 本发明涉及一种具有尖晶石结构的高电压锂离子电池正极材料及其制备方法。制备步骤为:配置混合盐溶液后在溶液中采用沉淀剂制备出前驱体物质沉淀,然后静置陈化,分离和干燥,焙烧,得到具有尖晶石结构的多元氧化物前驱体;然后将多元氧化物前驱体与锂盐混合、研磨;经焙烧后得到具有尖晶石结构的正极材料LiMx+yNi0.5-xMn1.5-yO4;其中M=Co、Cr、Fe、Ce、Al、Zn或Mg;0≤x≤0.25,0≤y≤0.25。该方法制备的LiMx+yNi0.5-xMn1.5-yO4正极材料纯度高、电化学性能稳定,涉及工艺过程简单易操作,而且环境友好,适合大规模的工业化生产应用。
-
公开(公告)号:CN100998937B
公开(公告)日:2010-11-03
申请号:CN200710026216.5
申请日:2007-01-05
Applicant: 华南理工大学
IPC: B01J21/06
Abstract: 本发明公开了多元掺杂锐钛矿型TiO2溶胶光催化剂及其制备方法。该催化剂的溶剂由水或水和碳原子数为4以下的一元或二元醇构成;溶胶为含有由锐钛矿型结晶构成并含非金属掺杂的二氧化钛纳米颗粒,组成为TiO2-x-yAxBy,其中x=0.0-0.1,y=0.0-0.1,A、B由非金属卤素或氮族元素中一种或几种构成,且非金属元素置换到O晶格位置上;溶胶中TiO2的浓度为0.1~10%,晶化度在30%以上。制备时,先以有机或无机钛源为原料进行水解,随后对水解产物进行非金属卤素或氮族元素的掺杂、解胶、水热晶化。本发明制备工艺简单,高效;产品使用方便,可喷涂在各种有机无机载体上用做各种光催化用途。
-
公开(公告)号:CN101121656A
公开(公告)日:2008-02-13
申请号:CN200710030230.2
申请日:2007-09-13
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明涉及一种由乙酸和线性丁烯合成乙酸仲丁酯的方法,其特征在于:采用固定床反应器,使用固体催化剂,在丁烯压强为2~15kg/cm2、反应温度为90~160℃下,使乙酸与烯烃在气液固三相反应的条件下进行反应合成乙酸仲丁酯;其中酸烯比为1∶1.15~1.80,乙酸进料空速为1.0~1.8h-1,所述固体催化剂为改性树脂催化剂、硅胶负载杂多酸催化剂、硅胶负载磷酸催化剂或超强酸催化剂。本发明克服了传统工艺所存在的设备腐蚀、副反应及反应废液难以处理和分水困难导致能量消耗增加的问题,可大幅度降低产品的生产成本。
-
公开(公告)号:CN115440935A
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202211070008.6
申请日:2022-09-02
Applicant: 华南理工大学
IPC: H01M4/134 , H01M4/1395 , H01M10/052 , H01M10/42
Abstract: 本发明公开了一种锂金属负极及其制备方法和应用。本发明的锂金属负极的组成包括锂金属层和聚合物‑离子液体复合保护层,还可以包括设置在锂金属层远离聚合物‑离子液体复合保护层那面的金属基板,聚合物‑离子液体复合保护层的组成包括聚合物和离子液体。本发明的锂金属负极可以有效抑制枝晶形成,由其组装的锂离子电池电化学性能优异、安全性高,适合进行大规模推广应用。
-
-
-
-
-
-
-
-
-