锂离子电池二氧化钛/硫化锑多孔复合负极的制备方法

    公开(公告)号:CN110380044B

    公开(公告)日:2021-05-11

    申请号:CN201910780531.X

    申请日:2019-08-22

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开一种锂离子电池二氧化钛/硫化锑多孔复合负极的制备方法,该方法包括:将钛箔置于乙二醇、氟化铵混合溶液中作为阳极,铂片或碳电极作为阴极,在两电极之间施加电压,使钛阳极一侧发生氧化,取出后用清水清洗,干燥,得到由纳米孔阵列和网状微米孔组成的多孔二氧化钛层;称取硫化锑置于加热管的加热区,将多孔二氧化钛层置于加热区的边缘,将加热管抽真空,加热并保温,使硫化锑蒸汽在多孔二氧化钛层表面沉积;保温截止后,将加热管快速冷却,得到二氧化钛/硫化锑多孔复合负极。该方法制得的复合多孔结构能够效缓解Sb2S3负极材料在充放电过程中的体积效应,提升复合负极的循环及倍率性能,循环效率达到99.5%以上。

    一种全固态锂电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN109065889B

    公开(公告)日:2020-10-23

    申请号:CN201810949628.4

    申请日:2018-08-20

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种以g‑C3N4作为正极修饰层的全固态锂电池及其制备方法;将制备的g‑C3N4以类石墨烯处理方法剥离,得到二维片层状结构,作为修饰层可以增大正极活性物质与电解质之间的接触面积,减少接触阻抗。该修饰层可以在电极与电解质之间形成良好的电极/电解质界面和锂离子传输通道,有效减弱空间电荷层的形成,同时可以抑制正极材料与固体电解质之间的界面反应和元素扩散,有效降低界面阻抗,提高了锂离子电池充放电过程中的容量发挥,极大的提升了循环稳定性。

    一种固体电解质的制备方法

    公开(公告)号:CN109065946B

    公开(公告)日:2020-09-25

    申请号:CN201811080709.1

    申请日:2018-09-17

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开一种固体电解质的制备方法所述制备方法包括步骤:(1)按所需化学计量比称取锂盐、锆盐和磷酸盐,混合均匀;(2)将混合均匀后的混合物,在400‑800℃下微波预烧2‑6小时;(3)将预烧后的混合物研磨均匀后压片,然后在800‑1000℃下微波烧结2‑6小时,得到LiZr2(PO4)3固体电解质。与现有技术相比,本发明烧结温度低,生产周期短,能得到室温下稳定的菱形结构LiZr2(PO4)3,其常温下离子电导达1.0×10‑6~8.0×10‑5S/cm。

    一种光电化学冶金制备二氧化锰的方法

    公开(公告)号:CN108707920B

    公开(公告)日:2019-12-03

    申请号:CN201810543402.4

    申请日:2018-05-31

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种光电化学冶金制备二氧化锰的方法,该方法包括以下步骤:A,制备包含有锰盐和酸的电解液,其中锰盐和酸的阴离子相同,阴离子包括硫酸根离子或氯离子中的任一种;B,将电解液、阴极和阳极放入电解槽中,在阳极上施加光照,采用恒电流电解沉积二氧化锰,其中,光照中含有能量大于或等于0.58eV的光子;C,将二氧化锰从阳极上剥落,并将剥落后的二氧化锰依次进行粉碎、洗涤、中和以及干燥,得到二氧化锰产品。本发明提出的技术方案降低了电极欧姆压降、反应阻抗、槽电压和电解温度,提升了可采用的阳极电流密度,且槽电压不会因此升高,进而提升沉积速率和产能,降低能耗。

    锂离子电池二氧化钛/硫化锑多孔复合负极的制备方法

    公开(公告)号:CN110380044A

    公开(公告)日:2019-10-25

    申请号:CN201910780531.X

    申请日:2019-08-22

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开一种锂离子电池二氧化钛/硫化锑多孔复合负极的制备方法,该方法包括:将钛箔置于乙二醇、氟化铵混合溶液中作为阳极,铂片或碳电极作为阴极,在两电极之间施加电压,使钛阳极一侧发生氧化,取出后用清水清洗,干燥,得到由纳米孔阵列和网状微米孔组成的多孔二氧化钛层;称取硫化锑置于加热管的加热区,将多孔二氧化钛层置于加热区的边缘,将加热管抽真空,加热并保温,使硫化锑蒸汽在多孔二氧化钛层表面沉积;保温截止后,将加热管快速冷却,得到二氧化钛/硫化锑多孔复合负极。该方法制得的复合多孔结构能够效缓解Sb2S3负极材料在充放电过程中的体积效应,提升复合负极的循环及倍率性能,循环效率达到99.5%以上。

    全固态锂电池、石榴石固态电解质及其制备方法

    公开(公告)号:CN110085910A

    公开(公告)日:2019-08-02

    申请号:CN201910398344.5

    申请日:2019-05-14

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开一种全固态锂电池、石榴石固态电解质及其制备方法,其中,该石榴石固态电解质包括基体,所述基体为石榴石型快离子导体LiaMbLacZrdNeO12,其中M包括Al、Sr、Sc、Ca、Ba、Y中的一种或几种,N包括Ta、Nb中的一种或几种;在基体表面包覆一层固体润滑剂以修饰固态电解质界面,所述固体润滑剂包括WS2、WSe2、NbSe2、NbS2、MoSe2、TaS2、TaSe2、TiS2、TiTe2中的一种或几种。本发明的固态电解质由固体润滑剂与石榴石型快离子导体充分的进行面接触,有助于改善固态电解质晶粒之间及电极/固态电解质界面,从而获得较低的界面阻抗,电池的耐久性和循环性能得到明显提高。

    一种全固态锂电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN109088095A

    公开(公告)日:2018-12-25

    申请号:CN201810949617.6

    申请日:2018-08-20

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种以三维结构的黑磷作为负极修饰层的全固态锂电池及其制备方法,其将还原剥离的黑磷制备成凝胶,喷涂在负极和/或电解质层上,该黑磷为三维孔道结构,孔分布在20-100nm。将三维结构的黑磷作为修饰层可以在电极与电解质之间形成良好的电极/电解质界面和锂离子传输通道,同时可以避免金属锂对固态电解质中高阶金属元素的还原,有效降低界面阻抗。此外,三维结构的黑磷可以有效的减弱体积效应,其孔道结构可以有效容纳金属锂,减弱锂枝晶对电池的影响,提高了锂离子电池充放电过程中的容量发挥,极大的提升了循环稳定性。

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