一种碳复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117747837A

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202311823612.6

    申请日:2023-12-28

    摘要: 本发明属于钠离子电池技术领域,具体涉及一种碳复合材料及其制备方法和应用。本发明提供了一种碳复合材料,所述改性生物质衍生碳和包覆在所述生物质衍生碳表面的碳层;所述改性生物质衍生碳包括生物炭载体和负载在所述生物炭载体上的金属硫化物。本发明将金属硫化物引入生物质衍生碳纤维中,可以有效缓冲和抑制金属硫化物在充放电过程中的体积膨胀问题,解决材料因为钠嵌入和脱出而导致的结构坍塌,显著提高材料的循环稳定性。另一方面,碳包覆策略可以有效改善金属硫化物导电性差的问题,促进了电极材料中电子的转移,提高了材料的倍率性能。

    一种准固态聚合物纤维电解质及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117276683A

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202311557705.9

    申请日:2023-11-22

    摘要: 本发明属于钠离子电池技术领域,提供了一种准固态聚合物纤维电解质及其制备方法和应用。本发明的制备方法,将少层MXene材料、聚合物和有机溶剂进行混合,得到静电纺丝前驱体分散液;将所述静电纺丝前驱体分散液进行静电纺丝,得到聚合物纤维薄膜前驱体;将所述聚合物纤维薄膜前驱体进行干燥,得到所述准固态聚合物纤维电解质。本发明引入少层MXene材料,提高了准固态聚合物纤维电解质的离子电导率,将其应用于钠离子电池时,降低了钠离子电池的内阻,使准固态聚合物纤维电解质与NVP钠离子电池正极以及钠片组装的钠离子电池可以在不同电流密度下实现稳定循环,即提高了钠离子电池的电化学性能;且固态的电解质不易泄漏,安全性高。

    一种硒化锑-黑曲霉菌衍生碳-MXene复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118637621B

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202411109872.1

    申请日:2024-08-14

    申请人: 吉林大学

    摘要: 本发明属于钠/钾离子电池技术领域,具体涉及一种硒化锑‑黑曲霉菌衍生碳‑MXene复合材料及其制备方法和应用。本发明复合材料的制备包括:将球状黑曲霉菌菌丝体在MXene分散液中培养,再将得到的吸附了MXene的菌丝体在锑盐溶液中培养,得到的菌丝体冻干得到气凝胶,退火处理和硒化处理后得到复合材料。本发明在MXene分散液中培养活体黑曲霉菌,在生物吸附作用下,MXene片层均匀分布在菌丝表面,避免堆叠;将吸附了锑金属和MXene的菌丝体干燥后退火和硒化,由于黑曲霉菌的生物活性作用,硒化锑存在于菌丝内部,MXene包裹在菌丝表面,得到的复合材料具有较高的储钠/钾容量以及优异的循环稳定性。

    一种纤维状陶瓷无机材料及其制备方法和应用、锂电池固体聚合物电解质

    公开(公告)号:CN117886614B

    公开(公告)日:2024-05-17

    申请号:CN202410302304.7

    申请日:2024-03-18

    申请人: 吉林大学

    摘要: 本发明属于锂电池技术领域,提供了一种纤维状陶瓷无机材料及其制备方法和应用、锂电池固体聚合物电解质。本发明的制备方法,包括以下步骤:将纤维菌孢子进行第一培养,得到纤维菌;将所述纤维菌在金属盐溶液中进行第二培养,得到前驱体;将所述前驱体进行焙烧,得到所述纤维状陶瓷无机材料;所述金属盐溶液中的金属盐包括锂盐、镧盐和硝酸氧锆。陶瓷材料具有优异的离子导电性,纤维状材料是点状材料的连续和延伸。本发明的纤维状陶瓷无机材料在固体聚合物电解质中构建了离子通路,有利于固体聚合物电解质中离子传输,进而能够抑制锂枝晶。

    一种纤维状陶瓷无机材料及其制备方法和应用、锂电池固体聚合物电解质

    公开(公告)号:CN117886614A

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202410302304.7

    申请日:2024-03-18

    申请人: 吉林大学

    摘要: 本发明属于锂电池技术领域,提供了一种纤维状陶瓷无机材料及其制备方法和应用、锂电池固体聚合物电解质。本发明的制备方法,包括以下步骤:将纤维菌孢子进行第一培养,得到纤维菌;将所述纤维菌在金属盐溶液中进行第二培养,得到前驱体;将所述前驱体进行焙烧,得到所述纤维状陶瓷无机材料;所述金属盐溶液中的金属盐包括锂盐、镧盐和硝酸氧锆。陶瓷材料具有优异的离子导电性,纤维状材料是点状材料的连续和延伸。本发明的纤维状陶瓷无机材料在固体聚合物电解质中构建了离子通路,有利于固体聚合物电解质中离子传输,进而能够抑制锂枝晶。