锂空气电池多孔隔膜材料的制备方法

    公开(公告)号:CN106207048B

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201610615341.9

    申请日:2016-07-29

    Abstract: 本发明公开了一种锂空气电池多孔隔膜材料的制备方法,包括如下步骤:将水溶性纤维素和PVP加入到溶剂中溶解,得到A溶液;将所述A溶液流延成薄膜状,然后进行冷冻干燥、静置、真空干燥,即可得到所述多孔隔膜材料。本发明制备的多孔纤维隔膜材料,具有很高的孔隙率,适用于作为锂离子电池、锂空气电池等的隔膜材料。

    锂空气电池多孔隔膜材料的制备方法

    公开(公告)号:CN106207048A

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201610615341.9

    申请日:2016-07-29

    Abstract: 本发明公开了一种锂空气电池多孔隔膜材料的制备方法,包括如下步骤:将水溶性纤维素和PVP加入到溶剂中溶解,得到A溶液;将所述A溶液流延成薄膜状,然后进行冷冻干燥、静置、真空干燥,即可得到所述多孔隔膜材料。本发明制备的多孔纤维隔膜材料,具有很高的孔隙率,适用于作为锂离子电池、锂空气电池等的隔膜材料。

    LiFexM1-xPO4/介孔碳复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103337626A

    公开(公告)日:2013-10-02

    申请号:CN201310153728.3

    申请日:2013-04-27

    Abstract: 本发明公开了一种LiFexM1-xPO4/介孔碳复合材料及其制备方法。所述复合材料是由LiFexM1-xPO4原位生成在介孔碳的网络结构上而形成的,其中,0≤x≤1,M为锰、钴、镍或钒;所述复合材料中LiFexM1-xPO4的重量百分比含量为50~85%,介孔碳的重量百分比含量为15~50%。制备时,按照LiFexM1-xPO4化学计量比将二价铁盐、锂盐以及所掺杂M离子的可溶性盐加入到甲阶酚醛树脂和F127的醇溶液中;在真空干燥箱中挥发掉醇;将上述前驱体在惰性气氛下煅烧后,得到黑色粉末,即可。采用本发明方法制备的LiFePO4/介孔碳复合材料,在0.1C充放电倍率下,其首次可逆容量可达130mAh/g,充放电20次后,容量保持率最大能保持在79%以上。

    多孔碳支撑的四氧化三锰纳米颗粒复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN106099096A

    公开(公告)日:2016-11-09

    申请号:CN201610532248.1

    申请日:2016-07-07

    Abstract: 本发明提供了一种多孔碳支撑的四氧化三锰纳米颗粒复合材料及其制备方法。所述复合材料包括重量百分比含量为50~80%的纳米四氧化三锰颗粒,重量百分比含量为20~50%的三维立体多孔碳材料支架;所述三维立体多孔碳材料支架采用银杏叶制备。所述复合材料制备时,按照碳/四氧化三锰的计量比,将醋酸锰与氢氧化钾加入到所述三维立体多孔碳材料支架中,反应即得。本发明所述的多孔碳支撑的四氧化三锰纳米颗粒复合材料,在100mA·g‑1的电流密度下充放电50次后其可逆容量可达500mAh/g以上。

    LiFexM1-xPO4/介孔碳复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103337626B

    公开(公告)日:2015-12-23

    申请号:CN201310153728.3

    申请日:2013-04-27

    Abstract: 本发明公开了一种LiFexM1-xPO4/介孔碳复合材料及其制备方法。所述复合材料是由LiFexM1-xPO4原位生成在介孔碳的网络结构上而形成的,其中,0≤x≤1,M为锰、钴、镍或钒;所述复合材料中LiFexM1-xPO4的重量百分比含量为50~85%,介孔碳的重量百分比含量为15~50%。制备时,按照LiFexM1-xPO4化学计量比将二价铁盐、锂盐以及所掺杂M离子的可溶性盐加入到甲阶酚醛树脂和F127的醇溶液中;在真空干燥箱中挥发掉醇;将上述前驱体在惰性气氛下煅烧后,得到黑色粉末,即可。采用本发明方法制备的LiFePO4/介孔碳复合材料,在0.1C充放电倍率下,其首次可逆容量可达130mAh/g,充放电20次后,容量保持率最大能保持在79%以上。

    一种碳载纳米铂合金催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN104600327A

    公开(公告)日:2015-05-06

    申请号:CN201410820939.2

    申请日:2014-12-19

    CPC classification number: H01M4/88 B82Y30/00 H01M4/921

    Abstract: 本发明提供了一种碳载纳米铂合金催化剂的制备方法;所述方法包括如下步骤:步骤一、将Pt/C碳载纳米铂催化剂分散在3d过渡金属盐溶液中,制备得Pt/C悬浮液;步骤二、将步骤一所得Pt/C悬浮液于≤80℃条件下干燥,得干燥样品;步骤三、将步骤二所得干燥样品研磨,置于还原性气氛中还原并合金化;步骤四、将步骤三所得到产物进行脱合金处理;洗涤、干燥后得到碳载纳米铂合金催化剂。本发明的优点在于制备方法简单,所制得的催化剂合金颗粒在碳载体上分布均匀、成分均一,且催化氧还原性能高。

    简易扣式锂空气电池测试装置

    公开(公告)号:CN103293482A

    公开(公告)日:2013-09-11

    申请号:CN201310190283.6

    申请日:2013-05-21

    Abstract: 本发明提供了一种简易扣式锂空气电池测试装置,包括:测试瓶、扣式电池底座、正极引线、负极引线、气密塞、进气管和出气管,扣式电池底座设置在测试瓶内,气密塞连接至测试瓶瓶口,正极引线和负极引线穿过气密塞与扣式电池底座连接,进气管的一端和出气管的一端穿过气密塞设置在测试瓶内。本发明具有结构稳定、气氛均一、测试精度高、拆卸维护非常方便且适用范围广泛的优点。

    一种碳载纳米铂合金催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN104600327B

    公开(公告)日:2017-07-11

    申请号:CN201410820939.2

    申请日:2014-12-19

    Abstract: 本发明提供了一种碳载纳米铂合金催化剂的制备方法;所述方法包括如下步骤:步骤一、将Pt/C碳载纳米铂催化剂分散在3d过渡金属盐溶液中,制备得Pt/C悬浮液;步骤二、将步骤一所得Pt/C悬浮液于≤80℃条件下干燥,得干燥样品;步骤三、将步骤二所得干燥样品研磨,置于还原性气氛中还原并合金化;步骤四、将步骤三所得到产物进行脱合金处理;洗涤、干燥后得到碳载纳米铂合金催化剂。本发明的优点在于制备方法简单,所制得的催化剂合金颗粒在碳载体上分布均匀、成分均一,且催化氧还原性能高。

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