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公开(公告)号:CN116779856A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202210241697.6
申请日:2022-03-11
申请人: 江苏集芯半导体硅材料研究院有限公司 , 中国矿业大学
IPC分类号: H01M4/62
摘要: 本发明公开了一种锂电负极材料Mo2C/NiO@GO碳纳米纤维的制备方法,包括以下步骤:S1:称取氧化镍、四水钼酸铵和溶剂进行超声处理;S2:称取高分子表面活性剂加入烧杯中进行常温搅拌,得到所需纺丝溶液;S3:采用针管吸取纺丝液进行静电纺丝以获得前躯体,在纺丝完成后取下前驱体,在烘箱中进行干燥;S4:对干燥后的前驱体进行预烧结;S5:预烧结后的前驱体进行抽滤;抽滤烘干后对其进行热处理,得到所需的锂离子电池负极材料。本发明的制备方法获得了具有三维网状结构的Mo2C/NiO@GO材料,提高了负极材料的比表面积及电导率,所获得的电池具有较高的比容量以及很好的循环稳定性,具有显著的经济价值。
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公开(公告)号:CN116779791A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202210241677.9
申请日:2022-03-11
申请人: 江苏集芯半导体硅材料研究院有限公司 , 中国矿业大学
摘要: 本发明公开了一种锂电柔性自支撑负极材料Sn/MoOx@CNFs@rGo及其制备方法,制备方法包括以下步骤:称取钼酸钠、氯化亚锡二水合物和溶剂,依次加入烧杯中,盖上保鲜膜,进行搅拌处理;称取高分子表面活性剂加入烧杯中,在60~80℃下搅拌,得到所需纺丝液;纺丝液进行静电纺丝,得前驱体,将前驱体放入烘箱干燥;干燥后的前驱体进行预烧结,得纺丝膜;将纺丝膜作为滤膜,石墨烯分散液作为滤液进行抽滤,得抽滤膜;待抽滤膜干燥后,经过热处理,即得锂电柔性自支撑负极材料Sn/MoOx@CNFs@rGo。本发明方法所得锂电柔性自支撑负极材料为纯相,呈被石墨烯包覆的纳米线状,线直径为100~250nm。
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公开(公告)号:CN112875764B
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202110041064.6
申请日:2021-01-13
申请人: 中国矿业大学
IPC分类号: H01M4/485 , C01G53/00 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开了一种锂离子电池负极材料高熵氧化物的制备方法,包括以下步骤:S1:将高熵合金Cr0.2Fe0.2Mn0.2Ni0.2Co0.2固体进行除油,抛光除锈,蒸馏水洗涤、酒精溶液二次洗涤,真空干燥;S2:进行熔融,气雾化制粒,冷却后进行过筛;S3:取高熵合金粉末在流动的氧气下进行氧化处理,得到所需的(Cr0.2Fe0.2Mn0.2Ni0.2Co0.2)3O4高熵氧化物锂离子电极材料。本发明方法所得锂电负极材料(Cr0.2Fe0.2Mn0.2Ni0.2Co0.2)3O4高熵氧化物为纯相,颗粒形貌较为均匀,粒径0.1~2μm,即材料性能更加稳定,锂电负极材料高熵氧化物组装的电池具有很高的比容量以及很好的循环稳定性,具有显著的经济价值,本发明方法流程短,操作简单,成本低,可控性强、重复性好,适用性广,适宜于工业化生产。
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公开(公告)号:CN113636607A
公开(公告)日:2021-11-12
申请号:CN202110886236.X
申请日:2021-08-03
申请人: 中国矿业大学
IPC分类号: C01G53/00 , H01M4/48 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开了一种锂离子电池负极材料高熵氧化物的制备方法,包括以下步骤:S1:称量摩尔比为0.5:1:1:0.5:1的Fe2O3、ZnO、NiO、Cr2O3和MnO2的五种原料,搅拌均匀;S2:装入球磨罐后再加入辅助剂,进行球磨;S3:对球磨后所得的混合粉末进行干燥,而后通入空气或者纯氧气进行高温热处理,得到所需的(FeNiCrMnZn)3O4高熵氧化物电极材料,其中干燥温度为40‑90℃,时间为6‑24 h,热处理温度为850‑1050℃,保温时间为7‑50 h,升温速率为0.1‑10℃/min。本发明制备方法所得锂离子电池负极材料(FeNiCrMnZn)3O4高熵氧化物为纯相,颗粒形貌较为均匀,材料性能更加稳定,具有很高的比容量以及很好的循环稳定性,有显著的经济价值,制备方法流程短,操作简单,适用性广,适宜于工业化生产。
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公开(公告)号:CN112186159A
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN202011049524.1
申请日:2020-09-29
申请人: 江苏福瑞士电池科技有限公司 , 中国矿业大学
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/0525 , C01B32/194 , C01B32/21 , C01B33/02
摘要: 本发明公开一种氮掺杂改性硅/石墨/石墨烯复合材料的制备方法,先制备改性纳米硅粉,再由改性纳米硅粉制备改性纳米硅/石墨复合材料,同时制备氧化石墨烯粘稠溶液,最后制得氮掺杂改性硅/石墨/石墨烯复合材料。本发明采用阳离子型强电解质对纳米硅进行了表面改性,增大了纳米硅的静电斥力,改善分散性能,阻止了局部团聚,同时采用石墨和石墨烯作为纳米硅的基底,减缓了纳米硅负极在循环过程中的体积膨胀,采用尿素作为氮源对改性硅/石墨/石墨烯复合材料进行掺杂,有利于增加材料的导电性能,有利于获得电化学性能优良的氮掺杂改性硅/石墨/石墨烯复合材料。
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公开(公告)号:CN112174127A
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN202011049838.1
申请日:2020-09-29
申请人: 江苏福瑞士电池科技有限公司 , 中国矿业大学
IPC分类号: C01B32/194 , C01B32/21 , H01M4/587 , H01M4/62 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开一种氮硫双掺杂石墨烯/石墨复合材料、制备方法及应用,包括:(1)将氧化石墨烯和硫脲超声分散在去离子水中;(2)取抗坏血酸加入到溶液中,至抗坏血酸全部溶解;(3)将溶液在水浴条件下加热,至溶液呈粘稠状态;(4)将天然石墨加入到粘稠状溶液中,至天然石墨在溶液中分散均匀;(5)将均一粘稠溶液转移到水浴锅中,加热自组装;(6)自组装反应结束后,冷却得到黑色柱状水凝胶;(7)冷冻干燥后得到黑色柱状气凝胶,煅烧得到氮硫双掺杂石墨烯/石墨复合材料。本发明对石墨烯/石墨复合材料进行掺杂改性,可以共同发挥石墨烯和石墨的各自优势,提高锂离子电池负极材料的电化学性能,并简化操作流程,适用于大规模的工业生产。
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公开(公告)号:CN117658220A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202211036264.3
申请日:2022-08-28
申请人: 中国矿业大学
IPC分类号: C01G49/00 , C01G23/047 , H01M4/52 , H01M4/505 , H01M4/485 , H01M4/04 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开了一种具有异质结的高熵氧化物的制备方法,包括以下步骤:S1:称量等摩尔金属元素的Fe2O3、Cr2O3、MnO2、ZnO,再称取量TiO2和可挥发性有机溶剂共同加入球磨罐中球墨;S2:物料放入烘箱干燥;S3:将物料在含氧气氛中煅烧,冷却至室温后得到高熵氧化物,其异质结构由(FeZnCrMn)3O4和TiO2复合而成。本发明方法所得的锂离子电池负极(FeZnCrMn)3O4/TiO2具有独特而丰富的高熵氧化物异质结界面;操作简单,可控性强、重复性好,适用性广,适宜于工业化生产;所得具有异质结的高熵氧化物负极材料(FeZnCrMn)3O4/TiO2组装的电池在超高电流密度下能够保持优异的循环稳定性,具有显著的经济价值。
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公开(公告)号:CN116247169A
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202310338987.7
申请日:2023-04-01
申请人: 中国矿业大学
IPC分类号: H01M4/1397 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/058 , H01M10/054
摘要: 本发明公开了一种含Se掺杂的CoS2为负极的钠离子电池制备方法,S1:将氧化石墨烯悬浊液加入四水合乙酸钴和十二烷基硫酸钠,加入硫代乙酰胺,超声后加入亚硒酸钠再超声;S2:将溶液转移至四氟乙烯反应釜中反应;S3:洗涤三次后冷冻干燥,得到CoSeS2/C;S4:与聚偏氟乙烯和乙炔黑混合研磨,然后加入1‑甲基‑2吡咯烷酮搅拌成浆料状,涂在铜箔上制成电极片,真空烘干;S5:将钠离子电池负极、钠片、玻璃纤维膜与高氯酸钠、碳酸二甲酯、碳酸乙烯酯、碳酸甲乙酯和氟代碳酸乙烯酯的混合液组装。本发明制备复合材料CoSeS2/C,结构稳定、形貌均匀,具有良好的循环倍率性能,工艺流程短,便于操作。
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公开(公告)号:CN116207359A
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202310374366.4
申请日:2023-04-10
申请人: 中国矿业大学
IPC分类号: H01M10/058 , H01M10/054 , H01M4/525 , H01M4/505
摘要: 本发明公开了一种双相比例可调控的高熵正极材料钠离子电池的制备方法,步骤包括S1:将钠源、铁源、钴源、镍源、锰源和钛源按照钠离子电池正极材料的元素组成混合,将钛部分等摩尔替换为铜,充分球磨后得到混合粉末样品;S2:按照调控后的正极材料的元素组成进行混合;S3:将原料混合物样品压片后高温烧结,冷却至室温;S4:将正极材料与导电添加剂、聚偏二氟乙烯混合,加入N‑甲基吡咯烷酮溶剂;S5:将制备的正极片与金属钠片负极组装成钠离子电池。本发明仅通过仅通过用铜元素部分替换钛元素元素的调控既可以实现对所述钠离子电池正极材料P2/O3相的比例的调整,提高了正极材料的比容量,并且比容量高,容易实现大规模生产。
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公开(公告)号:CN116715283A
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202310735404.4
申请日:2023-06-21
申请人: 徐州浩华能源科技有限公司 , 中国矿业大学
IPC分类号: C01G53/00 , H01M4/525 , H01M4/505 , H01M4/485 , H01M10/054
摘要: 本发明公开了一种多组元过渡氧化物材料的制备方法及在钠电池上的应用。以MnCl4·H2O,NiCl2·6H2O,MgCl2和尿酸为主要原料,将原料按照一定比例添加到去离子水和丙三醇的混合溶液中;上述溶液在聚四氟乙烯内衬不锈钢高压釜中,并在400℃下加热8h,从而得到Mn0.71Mg0.21Ni0.08CO3前驱体;该前驱体煅烧后得到Mn0.71Mg0.21Ni0.08CO3粉体;Mn0.71Mg0.21Ni0.08CO3粉体与Na2CO3和Li2CO3粉体混合后再次煅烧,得到Na0.66Li0.18Mn0.71Mg0.21Ni0.08O2粉体。
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