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公开(公告)号:CN115911329B
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202211540903.X
申请日:2022-12-02
申请人: 中南民族大学
IPC分类号: H01M4/36 , B01J13/02 , H01M4/48 , H01M4/62 , H01M10/054
摘要: 本发明旨在公开一种硫空心球负载的二氧化钛微球上的制备方法及应用,其中,硫为尺寸10nm~2μm的空心球结构,二氧化钛微球尺寸为3~8μm由宽度为50~200nm,长度为50~800nm的纳米块紧密堆叠而成。本发明采用溶剂热法,将Ti3AlC2溶于浓硫酸中,搅拌,超声混合均匀;将上述混合溶液转移到带有聚四氟乙烯内衬的高压反应釜中,在160~240℃下,反应12~40h后,冷却至室温,将产物用乙醇和水洗涤、干燥,即可得到硫空心球负载的二氧化钛微球。本发明可应用于制备钠离子电池负极材料,具有高初始库伦效率、超高倍率性能和超长循环性能。
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公开(公告)号:CN116082122B
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202310033359.8
申请日:2023-01-10
申请人: 中南民族大学
IPC分类号: C07C29/70 , C01B32/184 , C07C31/28 , H01M4/587 , H01M4/36 , H01M4/60 , H01M10/0525 , B82Y30/00 , B82Y40/00
摘要: 本发明涉及无机材料化学制备技术领域,具体公开了钴的醇盐及其制备方法和应用、钴的醇盐与还原氧化石墨烯的复合物及其制备方法和应用。钴的醇盐为纳米片形状,制备方法为:乙二醇中加入乙酸钴和氢氧化锂;所得溶液置于油浴锅中加热,恒温反应得沉淀;清洗烘干得粉末。钴的醇盐与还原氧化石墨烯薄膜的复合物的制备方法为:乙二醇中加入氧化石墨烯粉末,超声制成氧化石墨烯的醇溶液;乙二醇中加入乙酸钴和氢氧化锂,进行搅拌,所得溶液滴入氧化石墨烯的醇溶液中,搅拌;置于油浴锅中加热,恒温反应得沉淀;清洗烘干得粉末。首次采用乙二醇作为乙酸钴的有机配体,反应条件简单、重复性高;被首次应用于锂离子电池电极,表现出突出的负极材料性能。
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公开(公告)号:CN116750765A
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202310806505.6
申请日:2023-07-04
申请人: 中南民族大学
IPC分类号: C01B33/00 , C01B21/082 , C01B32/05 , H01M4/58 , H01M4/587 , H01M10/054
摘要: 本发明公开了一种纯相Fe2SiS4和Fe2SiS4/NC的制备方法与应用,采用高温固相合成法,将Fe、Si、S和PAN粉末按照一定比例物理研磨混匀,移至石英管中进行真空封管,放入马弗炉中分步升温至900~1000℃,恒温12~36小时,后冷却至室温,即可获得纯相Fe2SiS4和Fe2SiS4/NC。本发明采用高温固相合成法,实现一步法合成纯相Fe2SiS4和Fe2SiS4/NC工艺简单,能实现大批量合成。该纯相Fe2SiS4和Fe2SiS4/NC可应用于钠离子电池负极材料,可实现稳定的长循环性能。
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公开(公告)号:CN116082122A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202310033359.8
申请日:2023-01-10
申请人: 中南民族大学
IPC分类号: C07C29/70 , C01B32/184 , C07C31/28 , H01M4/587 , H01M4/36 , H01M4/60 , H01M10/0525 , B82Y30/00 , B82Y40/00
摘要: 本发明涉及无机材料化学制备技术领域,具体公开了钴的醇盐及其制备方法和应用、钴的醇盐与还原氧化石墨烯的复合物及其制备方法和应用。钴的醇盐为纳米片形状,制备方法为:乙二醇中加入乙酸钴和氢氧化锂;所得溶液置于油浴锅中加热,恒温反应得沉淀;清洗烘干得粉末。钴的醇盐与还原氧化石墨烯薄膜的复合物的制备方法为:乙二醇中加入氧化石墨烯粉末,超声制成氧化石墨烯的醇溶液;乙二醇中加入乙酸钴和氢氧化锂,进行搅拌,所得溶液滴入氧化石墨烯的醇溶液中,搅拌;置于油浴锅中加热,恒温反应得沉淀;清洗烘干得粉末。首次采用乙二醇作为乙酸钴的有机配体,反应条件简单、重复性高;被首次应用于锂离子电池电极,表现出突出的负极材料性能。
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公开(公告)号:CN115911329A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211540903.X
申请日:2022-12-02
申请人: 中南民族大学
IPC分类号: H01M4/36 , B01J13/02 , H01M4/48 , H01M4/62 , H01M10/054
摘要: 本发明旨在公开一种硫空心球负载的二氧化钛微球上的制备方法及应用,其中,硫为尺寸10nm~2μm的空心球结构,二氧化钛微球尺寸为3~8μm由宽度为50~200nm,长度为50~800nm的纳米块紧密堆叠而成。本发明采用溶剂热法,将Ti3AlC2溶于浓硫酸中,搅拌,超声混合均匀;将上述混合溶液转移到带有聚四氟乙烯内衬的高压反应釜中,在160~240℃下,反应12~40h后,冷却至室温,将产物用乙醇和水洗涤、干燥,即可得到硫空心球负载的二氧化钛微球。本发明可应用于制备钠离子电池负极材料,具有高初始库伦效率、超高倍率性能和超长循环性能。
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