多元素共掺杂锰酸锂复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN108539159A

    公开(公告)日:2018-09-14

    申请号:CN201810296171.1

    申请日:2018-04-04

    摘要: 本发明公开了一种多元素共掺杂锰酸锂复合材料的制备方法。所述方法采用溶胶-凝胶法,先将四水合乙酸锰、九水合硝酸铝、四水合乙酸镁、四水合乙酸钴的混合溶液,搅拌下缓慢滴加到一水合氢氧化锂和柠檬酸的混合溶液中,加入氨水调节溶液pH,加热搅拌至溶胶生成后,干燥得到干凝胶,将干凝胶预烧后研磨成粉末状,最后煅烧得到铝钴镁三元素共掺杂锰酸锂的复合材料。本发明工艺简单,原料来源广泛,产量大,成本低,易于控制,有利于大规模工业生产,制备的锂离子电池正极材料具有优良的倍率充放电性能和优异的循环使用寿命。

    正四棱柱状磷酸铁锂/银/氧化石墨烯三元复合电极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN108390054A

    公开(公告)日:2018-08-10

    申请号:CN201810188173.9

    申请日:2018-03-07

    IPC分类号: H01M4/38 H01M4/48 H01M4/58

    摘要: 本发明公开了一种正四棱柱状磷酸铁锂/银/氧化石墨烯三元复合电极材料的制备方法。所述方法分别以七水合硫酸亚铁、磷酸、一水合氢氧化锂为铁源,磷源和锂源,以抗坏血酸为还原剂和碳源,以乙二醇为还原剂和稳定剂,搅拌下合成LiFePO4前驱体,再在前驱体溶液中滴加氨水,调节pH至9~11,进行溶剂热反应制得LiFePO4,最后将Ag/GO溶液缓慢滴加到LiFePO4的乙醇分散液中,搅拌烘干制得正四棱柱状LiFePO4/Ag/GO三元复合电极材料。本发明过程简单,原料来源广泛,有利于大规模生产,制得的锂离子电池正极材料具有良好的倍率充放电性能和优异的循环使用寿命,且材料的容量较高。

    锂离子电池负极材料锰酸锌的制备方法

    公开(公告)号:CN107720829A

    公开(公告)日:2018-02-23

    申请号:CN201710875833.6

    申请日:2017-09-25

    摘要: 本发明公开了一种锂离子电池负极材料锰酸锌的制备方法。所述方法采用草酸作为沉淀剂,利用共沉淀法制备出锰酸锌。具体是将锰盐、锌盐的水溶液缓慢滴入到草酸的乙醇溶液中,经离心并水洗、醇洗、真空干燥得到前驱体,前驱体经高温煅烧,得到锰酸锌。本发明方法工艺简单,成本低,产量大,易于控制,周期短,便于工业化生产。本发明制备的锰酸锌呈介孔结构,具有优异的比容量、循环性能、倍率性能以及安全性能,作为锂离子电池负极材料具有极其广阔的应用前景。

    一种独特形貌的HCOOBiO纳米晶及其制备方法

    公开(公告)号:CN105236480B

    公开(公告)日:2017-04-19

    申请号:CN201410315980.4

    申请日:2014-07-03

    IPC分类号: C01G25/04 B82Y30/00

    摘要: 本发明公开了一种甲酸氧铋(HCOOBiO)纳米晶的制备方法。通过水热法制备得到了超长纳米线状HCOOBiO纳米晶。该HCOOBiO纳米晶的制备方法包括以下步骤:将Bi(NO3)3·5H2O溶于DMF中;将溶液置于反应釜中反应;反应结束后洗涤即得超长纳米线状HCOOBiO纳米晶。反应所得的HCOOBiO纳米晶,具有独特的形貌及高的比表面积,可以有效地提高材料的性能。应用该方法所得的产物在吸附性能测试中表现出了很好的吸附重金属和染料的性能,表明其在去除工业废水中染料和重金属等污染物方面具有较好的应用前景。

    料具有优良的大电流充放电性能和优异的循环一种高性能磷酸铁锂复合材料的制备工艺 使用寿命。

    公开(公告)号:CN104835939B

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201510224746.5

    申请日:2015-05-05

    IPC分类号: H01M4/1397

    摘要: 本发明公开了一种高性能磷酸铁锂复合材料的制备工艺。将摩尔比为1:1的氯化铁、磷酸分别制成溶液,超声处理混合均匀,将苯胺的乙二醇溶液中与上述溶液混合均匀后同时加入Au/GO复合材料,并转移到反应釜中,加入尿素;将反应釜加热到130±5℃,保持温度10h以上并自然冷却至室温,所得产物经过滤、洗涤、真空干燥,研磨得到前驱体FePO4的固体粉末;将FePO4的固体粉末按照1:1的摩尔比与碳酸锂均匀混合,并在氮气和氢气的混合气氛下经650-700℃煅烧4.5-5h,自然冷却至室温得到目标产物LiFePO4复合材料。本发明制备过程简单,原料来源广泛,有利于大规模工业生产;所制备的锂离子电池阳极材(56)对比文件周永宁.“纳米薄膜锂离子电池电极材料”.《化学进展》.2011,第23卷全文.Ali Eftekhari“.ElectrochemicalDeposition and Modification of LiFePO4for the Preparation of Cathode withEnhanced Battery Performance”《.Journal ofThe Electrochemical Society》.2004,第151卷(第11期),全文.

    高结晶性聚苯胺及其制备方法

    公开(公告)号:CN103848987A

    公开(公告)日:2014-06-11

    申请号:CN201210506429.9

    申请日:2012-11-30

    IPC分类号: C08G73/02

    摘要: 本发明公开了一种高结晶性聚苯胺及其制备方法,所述聚苯胺在XRD的广角区即>10°时出现尖峰。所述聚苯胺通过以下步骤制备:将苯胺溶于无机盐溶液中,置于10-100V的电场中静置,无机盐选自氯化钠、硫酸镁或三氯化铝中的一种;将复合酶和葡萄糖加入到上述溶液中引发聚合反应,控制溶液pH值在4-5,复合酶为辣根过氧化氢酶与葡萄糖氧化酶;反应结束后用水、乙醇和丙酮洗涤,真空干燥,最后研磨得到粉末状产品。所获得的聚苯胺具有优良的电化学性质,在超级电容器、电化学传感器等领域具有良好的应用价值,相较于传统聚苯胺,由此法获得的产物电化学稳定性及贮存电荷与释放电荷的能力均得到很大提高。

    五核平面正方形硫系金属簇合物功能分子晶体的制备方法

    公开(公告)号:CN100422395C

    公开(公告)日:2008-10-01

    申请号:CN200610088397.X

    申请日:2006-07-17

    IPC分类号: C30B29/54 G02F1/35

    摘要: 本发明公开了五核平面正方形硫系金属簇合物功能分子晶体的制备方法。它以盐酸水溶液、硫化亚铁为原料,制得硫化氢气体;将硫化氢通人到钨酸或钼酸钠的氨性溶液中反应,产物经抽滤、干燥制得四硫代钨酸铵或四硫代钼酸铵;吡啶经除水脱氧后加入卤化亚铜搅拌制得卤化亚铜吡啶加合物溶液;将制得的四硫代钨酸铵或四硫代钼酸铵加入卤化亚铜吡啶加合物的溶液中搅拌溶解,过滤后,加入沉淀剂,经过结晶、过滤、洗涤、干燥即得到具有超快响应、超强光限制性能的五核平面正方形硫系金属簇合物功能分子晶体。本发明合成的原料简单易得;合成路线简单、工艺条件温和、容易控制;材料的产率高,几乎无副产物;材料的化学、光学稳定性好;材料的光限制性能强。

    五核平面正方形硫系金属簇合物功能分子晶体的制备方法

    公开(公告)号:CN1908253A

    公开(公告)日:2007-02-07

    申请号:CN200610088397.X

    申请日:2006-07-17

    IPC分类号: C30B29/54 G02F1/35

    摘要: 本发明公开了五核平面正方形硫系金属簇合物功能分子晶体的制备方法。它以盐酸水溶液、硫化亚铁为原料,制得硫化氢气体;将硫化氢通人到钨酸或钼酸钠的氨性溶液中反应,产物经抽滤、干燥制得四硫代钨酸铵或四硫代钼酸铵;吡啶经除水脱氧后加入卤化亚铜搅拌制得卤化亚铜吡啶加合物溶液;将制得的四硫代钨酸铵或四硫代钼酸铵加入卤化亚铜吡啶加合物的溶液中搅拌溶解,过滤后,加入沉淀剂,经过结晶、过滤、洗涤、干燥即得到具有超快响应、超强光限制性能的五核平面正方形硫系金属簇合物功能分子晶体。本发明合成的原料简单易得;合成路线简单、工艺条件温和、容易控制;材料的产率高,几乎无副产物;材料的化学、光学稳定性好;材料的光限制性能强。

    耐腐蚀贴面理化板的制备方法

    公开(公告)号:CN1751882A

    公开(公告)日:2006-03-29

    申请号:CN200510094548.8

    申请日:2005-09-27

    IPC分类号: B32B37/02 B32B38/08 B32B38/16

    摘要: 本发明公开了一种耐腐蚀贴面理化板的制备方法。它包括以下步骤:在乙烯基酯树脂中加入防粘剂、引发剂、浸润剂,充分混合配制成浸胶液,其质量比为乙烯基酯树脂∶防粘剂∶引发剂∶浸润剂=100∶0.2~0.4∶3.0~3.6∶1.0~1.5;将表层纸在浸胶液中浸胶,然后进行预固化;在乙烯基酯树脂中依次加入防粘剂、引发剂并充分混合,配制成涂胶液,其质量比乙烯基酯树脂∶防粘剂∶引发剂=100∶1.0~1.2∶3.0~3.6;用上述涂胶液对浸胶后表层纸进行涂胶,并烘干;将涂胶后的表层纸进行裁剪,并与浸胶的底层纸叠合压板,制得耐腐蚀贴面理化板。本发明制备的理化板抗蚀性强,树脂固化后表面不发粘,树脂对纸质纤维的浸润性好。