石墨烯复合硅掺杂磷酸钒钠的复合材料及制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114864905A

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202210599411.1

    申请日:2022-05-30

    摘要: 本发明公开了一种石墨烯复合硅掺杂磷酸钒钠的复合材料。本发明还公开了一种石墨烯复合硅掺杂磷酸钒钠的复合材料的制备方法,包括以下步骤:将钒源、碳源、钠源、硅源和磷源依次溶解在去离子水中,采用水热法制备前驱体,将其与石墨烯混合,搅拌,干燥,研磨,煅烧,获得纳米级Na3V2(PO4)3‑x(SiO4)x@rGO(0.01<x<0.2)颗粒。本发明制备的石墨烯复合硅掺杂磷酸钒钠复合材料,为纳米颗粒状,缩短了钠离子迁移的路径,增大了电极片与电解液的接触面积,且通过掺杂和与石墨烯复合的手段,提高了材料导电性,扩大了离子迁移通道,增强了电池的稳定性,在电池测试中表现出高容量和长循环寿命的电化学性能。

    一种碳层保护单质金属负载二氧化钛纳米材料的制备方法

    公开(公告)号:CN111821978B

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN202010584868.6

    申请日:2020-06-24

    摘要: 本发明提供一种碳层保护单质金属负载二氧化钛纳米材料的制备方法,步骤如下:将过渡金属盐加入到有机胺溶液中,得到金属–有机胺前驱体;将无定型二氧化钛加入到碱溶液中进行水热反应,反应结束后,离心、洗涤、干燥,得到钛酸盐载体;将制得的钛酸盐载体加入到制得的金属–有机胺前驱体中进行离子交换反应,反应结束后,离心、洗涤、干燥,然后在氮气或氩气氛围下煅烧,即得到碳层保护单质金属负载二氧化钛纳米材料。本发明提供的制备方法工艺简单、操作方便,产量大、效率高、易于规模化生产。

    适用于高倍率充放电的锂硫电池正极材料及其制备方法和正极片及其制备方法

    公开(公告)号:CN111987312A

    公开(公告)日:2020-11-24

    申请号:CN202010813387.8

    申请日:2020-08-13

    摘要: 本发明公开了适用于高倍率充放电的锂硫电池正极材料及其制备方法和正极片及其制备方法。该正极材料包括多孔碳材料和单质硫;单质硫分散于多孔碳材料的孔结构中。该正极材料制备方法如下:S1.将碳材料加入过渡金属氧化物催化剂对应的盐溶液中,分散均匀,静置使碳材料与金属盐达吸附平衡,抽滤收集其中的沉淀物,将沉淀物依次进行煅烧、酸洗和烘干,得到多孔碳材料;S2.将多孔碳材料和单质硫混合研磨均匀,采用熔融法将单质硫分散于多孔碳材料的孔结构中,制备出锂硫电池正极材料。本发明的锂硫电池正极材料,在高放电倍率下,锂硫电池具备良好的导电性,锂离子能够高效地嵌入和脱出,显著提高硫的利用率,能获得高倍率性能优异的锂硫电池。

    一种高水溶性罗丹明基聚离子液体及其制备方法、应用

    公开(公告)号:CN106519112B

    公开(公告)日:2018-05-01

    申请号:CN201610937041.2

    申请日:2016-11-01

    摘要: 本发明属于重金属离子检测领域,具体涉及一种高水溶性罗丹明基聚离子液体及其制备方法,并将其应用于纯水相铜离子的快速目视比色检测。该罗丹明基聚离子液体由离子液单体与水杨醛类罗丹明B酰肼单体共聚而成,具有原料廉价易得、制备简便、罗丹明含量高、水溶性优异且无非特异性结合位点等优势,能够在纯水环境中实现对痕量铜的高效比色检测,裸眼和紫外‑可见光分光光度法检出限分别为0.5μM和0.15μM,均远低于世界卫生组织(WHO)规定的31μM。此外,该罗丹明基聚离子液体对铜离子检测检测响应时间短,5s即可完成显色,而且具有优异的选择性,几乎不受其它共存金属离子的干扰。

    一种“蛋黄-蛋壳”结构CoTiO3@Co3O4纳米复合材料的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN111841542B

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN202010660546.5

    申请日:2020-07-10

    摘要: 本发明提供一种“蛋黄–蛋壳”结构CoTiO3@Co3O4纳米复合材料的制备方法,包括以下步骤:将钴源溶解在氨水溶液中,得到钴源‑氨水前驱体;将无定型二氧化钛加入到钴源‑氨水前驱体中进行水热反应,反应结束后,离心、洗涤、干燥,得到钴‑钛前驱体;对得到的钴‑钛前驱体进行煅烧,即可得到“蛋黄–蛋壳”结构CoTiO3@Co3O4纳米复合材料。本发明制得的CoTiO3@Co3O4纳米复合材料具有“蛋黄–蛋壳”结构,且表现出单分散、低密度、高渗透性、高结晶度等特点。本发明的制备方法具有工艺简单、成本低廉、方便快捷的优点,且产量大,易于规模化生产。

    一种氮-氧-磷共掺杂高致密微孔碳材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110203902B

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN201910384468.8

    申请日:2019-05-09

    摘要: 本发明公开了一种氮‑氧‑磷共掺杂高致密微孔碳材料及其制备方法和应用。本发明的制备方法,包括以下步骤:S1.将壳聚糖完全溶解于甲磺酸中得壳聚糖溶液;S2.将含磷改性剂加入步骤S1得到的溶液中进行搅拌,萃取得前驱体后洗涤;S3.得到的前驱体进行高温煅烧得产物,煅烧完成后自然冷却至室温;S4.将步骤S3中得到的材料用热水洗涤,直至洗涤后的液体pH值为中性;并进行干燥,得产物。本发明的制备方法简单,所制备材料的微孔率高、比表面积大、堆积密度高、异质元素丰富且可控、电化学活性位点丰富,作为超级电容器电极材料具有高的体积比容量和体积能量密度,还能用于锂离子电池、氧还原催化反应催化剂、电化学传感器等领域,本技术适合大规模工业化生产及应用。

    一种锂离子电池用的水系粘结剂、电极片及其制备方法

    公开(公告)号:CN111883774A

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN202010770862.8

    申请日:2020-08-04

    摘要: 本发明公开了一种锂离子电池用的水系粘结剂、电极片及其制备方法。该水系粘结剂由带含氧官能团的水溶性聚合物与交联剂发生交联反应制备而成;水溶性聚合物中的含氧官能团包括羟基、羰基和羧基;交联剂包括小分子多元醇、小分子多元酸和小分子多元胺中的一种或多种。本发明的粘结剂,分散剂为水,粘结作用强、绿色环保、制备工艺简单、操作方便、低毒且成本低廉,适用于以硫为正极的锂硫电池以及以石墨、硅、锡为负极的锂离子电池,不仅可以通过承受充放电过程中活性材料的体积变化提高电极的结构稳定性,还可以改善电池的循环稳定性,该水系粘结剂可应用于二次锂离子电池正负极,具有较高的性价比和市场潜力。

    一种“蛋黄–蛋壳”结构CoTiO3@Co3O4纳米复合材料的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN111841542A

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN202010660546.5

    申请日:2020-07-10

    摘要: 本发明提供一种“蛋黄–蛋壳”结构CoTiO3@Co3O4纳米复合材料的制备方法,包括以下步骤:将钴源溶解在氨水溶液中,得到钴源-氨水前驱体;将无定型二氧化钛加入到钴源-氨水前驱体中进行水热反应,反应结束后,离心、洗涤、干燥,得到钴-钛前驱体;对得到的钴-钛前驱体进行煅烧,即可得到“蛋黄–蛋壳”结构CoTiO3@Co3O4纳米复合材料。本发明制得的CoTiO3@Co3O4纳米复合材料具有“蛋黄–蛋壳”结构,且表现出单分散、低密度、高渗透性、高结晶度等特点。本发明的制备方法具有工艺简单、成本低廉、方便快捷的优点,且产量大,易于规模化生产。

    三维多级花状钴钛尖晶石纳米材料的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN111620385A

    公开(公告)日:2020-09-04

    申请号:CN202010460190.0

    申请日:2020-05-27

    摘要: 本发明提供一种三维多级花状钴钛尖晶石纳米材料的制备方法,包括以下步骤:将钴源溶解在乙二胺溶液中,获得钴源–乙二胺前驱体;将钛源溶解在丙三醇的水溶液中,获得钛源–丙三醇前驱体;将钴源–乙二胺前驱体和钛源–丙三醇前驱体加入到碱溶液中,混合均匀后在180~220℃下反应12~48h,反应结束后离心、洗涤、干燥,即得到三维多级花状钴钛尖晶石纳米材料。本发明制得的钴钛尖晶石纳米材料具有球形花状微观形貌,且表现出单分散、纯相晶型、孔道结构发达(~10.8nm)和比表面积大(113.6m2·g–1)等特点。本发明的制备方法具有工艺简单、成本低廉、方便快捷的优点,且产量大,易于规模化生产。