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公开(公告)号:CN103746100B
公开(公告)日:2015-12-30
申请号:CN201410026903.7
申请日:2014-01-21
申请人: 中国计量学院
摘要: 本发明涉及了一种V2O5纳米颗粒/石墨烯(V2O5-GE)锂离子电池正极材料及其制备方法,属于锂离子电池正极材料领域。本发明中所述的V2O5-GE正极材料采用简便的水热反应合成,是由尺寸为20~40nm的V2O5纳米颗粒分布在二维透明的石墨烯片表面,形成的纳米复合正极材料。相比于V2O5纳米颗粒,由于石墨烯的引入,V2O5-GE纳米复合材料表现出更优异的电化学性能,具有更高的可逆比容量、更好循环稳定性及更优异的倍率性能。石墨烯纳米片不仅起到了导电网状结构作用,改善了复合材料电极的导电性能,而且灵活的网状结构保持了电极材料结构的稳定性,抑制了颗粒团聚及体积的膨胀,从而改善了V2O5纳米颗粒的电化学性能,有望应用于高性能锂离子电池正极材料。
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公开(公告)号:CN103730655A
公开(公告)日:2014-04-16
申请号:CN201410026874.4
申请日:2014-01-21
申请人: 中国计量学院
IPC分类号: H01M4/505 , H01M4/587 , H01M4/1391 , H01M4/1393
CPC分类号: H01M4/362 , H01M4/131 , H01M4/505 , H01M4/625 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开一种通过石墨烯来改善LiMn2O4锂离子电池正极材料循环性能的制备方法。本发明通过简单球磨石墨烯与LiMn2O4制备得到LiMn2O4-石墨烯复合正极材料。与LiMn2O4材料相比,该正极材料由于石墨烯构成的三维导电框架,不仅缓解了LiMn2O4微粒的团聚而且能够适应由于Li+的脱嵌而引起的LiMn2O4材料的体积变化,同时也提高了离子电导率和电荷转移速度,在较大程度上提高了LiMn2O4正极材料循环性能。该方法步骤简单,成本低,获得的LiMn2O4-石墨烯正极材料具有比LiMn2O4材料更好的电导率和电荷转移速度,表现出更为优异的锂离子电池循环性能,有望在锂离子电池工业领域获得推广应用。
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公开(公告)号:CN103706349B
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201410026913.0
申请日:2014-01-21
申请人: 中国计量学院
摘要: 本发明属于光催化领域,涉及一种纳米ZnO微球/石墨烯光催化剂及其制备方法。本发明中涉及的光催化剂是将石墨烯包覆在纳米ZnO微球表面形成的纳米复合型光催化剂,其特点在于:纳米ZnO微球采用溶液回流法制备,具有杨梅状,是由六方纤锌矿结构的小晶体构成,直径约为100-400nm;纳米ZnO微球/石墨烯光催化剂通过真空冻干和热还原等步骤实现,过程简单易行。由于石墨烯的引入,增强了对有机分子的吸附作用,拓宽了光谱吸收范围,促进了光生电子-空穴对的有效分离和传输,使得ZnO/石墨烯在光催化降解亚甲基蓝过程中表现出良好的光催化效率。该方法步骤简单,成本低,获得的ZnO/石墨烯光催化剂催化活性高,并且具有良好的光催化效果,有望应用于工业污染物的光催化处理。
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公开(公告)号:CN103746100A
公开(公告)日:2014-04-23
申请号:CN201410026903.7
申请日:2014-01-21
申请人: 中国计量学院
CPC分类号: H01M4/362 , B82Y30/00 , H01M4/48 , H01M4/625 , H01M10/0525
摘要: 本发明涉及了一种V2O5纳米颗粒/石墨烯(V2O5-GE)锂离子电池正极材料及其制备方法,属于锂离子电池正极材料领域。本发明中所述的V2O5-GE正极材料采用简便的水热反应合成,是由尺寸为20~40nm的V2O5纳米颗粒分布在二维透明的石墨烯片表面,形成的纳米复合正极材料。相比于V2O5纳米颗粒,由于石墨烯的引入,V2O5-GE纳米复合材料表现出更优异的电化学性能,具有更高的可逆比容量、更好循环稳定性及更优异的倍率性能。石墨烯纳米片不仅起到了导电网状结构作用,改善了复合材料电极的导电性能,而且灵活的网状结构保持了电极材料结构的稳定性,抑制了颗粒团聚及体积的膨胀,从而改善了V2O5纳米颗粒的电化学性能,有望应用于高性能锂离子电池正极材料。
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公开(公告)号:CN103706349A
公开(公告)日:2014-04-09
申请号:CN201410026913.0
申请日:2014-01-21
申请人: 中国计量学院
摘要: 本发明属于光催化领域,涉及一种纳米ZnO微球/石墨烯光催化剂及其制备方法。本发明中涉及的光催化剂是将石墨烯包覆在纳米ZnO微球表面形成的纳米复合型光催化剂,其特点在于:纳米ZnO微球采用溶液回流法制备,具有杨梅状,是由六方纤锌矿结构的小晶体构成,直径约为100-400nm;纳米ZnO微球/石墨烯光催化剂通过真空冻干和热还原等步骤实现,过程简单易行。由于石墨烯的引入,增强了对有机分子的吸附作用,拓宽了光谱吸收范围,促进了光生电子-空穴对的有效分离和传输,使得ZnO/石墨烯在光催化降解亚甲基蓝过程中表现出良好的光催化效率。该方法步骤简单,成本低,获得的ZnO/石墨烯光催化剂催化活性高,并且具有良好的光催化效果,有望应用于工业污染物的光催化处理。
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