一种碳基底内嵌超小四氧化三锰纳米颗粒电极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN114864899B

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN202210542233.9

    申请日:2022-05-18

    IPC分类号: H01M4/36 H01M4/505 H01M4/587

    摘要: 一种碳基底内嵌超小四氧化三锰纳米颗粒电极材料的制备方法,本发明涉及锂离子电池负极材料的制备领域。本发明要解决传统电极材料容量低的技术问题。方法:一、合成前驱体;二、碳化,氧化获得终产物。本发明使用商业材料合成复合材料,合成过程不需要复杂的设备与苛刻的实验环境,本发明的制备工艺成本低,工艺简单,能够实现规模化生产。通过本发明电极材料得到的电池性能在500mA的电流密度下,最高达到804mAh/g的容量。本发明制备的碳基底负载超小Mn3O4纳米晶颗粒应用于锂离子电池负极材料。

    一种高载量金属原子配位氮、氧负载中空碳/硫复合材料的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN116470050A

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN202310242325.X

    申请日:2023-03-14

    摘要: 一种高载量金属原子配位氮、氧负载中空碳/硫复合材料的制备方法及应用,本领域涉及高载量金属原子配位氮、氧负载中空碳/硫复合材料的制备方法领域。本发明要解决现有低金属原子利用率、低金属单原子负载量等导致催化位点不足的技术问题。方法:先制备具有金属单原子配位氧负载中空碳材料;再通过一步浸渍双吸附结合一步高温热处理制备高载量金属原子配位氮、氧负载中空碳/硫复合材料,负载硫。该复合材料作为S正极应用于锂硫电池。成本低、工艺简单、环境友好、能耗低、无毒性有机试剂,工艺成熟,能开展大规模生产。本发明制备的复合材料作为S正极用于锂硫电池领域。

    一种TAP/Ti3C2Tx电极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN115020683B

    公开(公告)日:2022-11-29

    申请号:CN202210879779.3

    申请日:2022-07-25

    IPC分类号: H01M4/36 H01M4/60 H01M10/36

    摘要: 一种TAP/Ti3C2Tx电极材料的制备方法,本发明涉及锌离子电池负极材料的制备领域。本发明要解决传统电极材料长循环稳定性差的技术问题。方法:一、将MAX相Ti3AlC2经铣刀铣成粉;二、制备Ti3C2Tx粉;三、回流反应,制备TAP/Ti3C2Tx电极材料。本发明使用商业材料合成复合材料,合成过程不需要复杂的设备与苛刻的实验环境,本发明制备工艺成本低,工艺简单,能够实现规模化生产。通过本发明电极材料得到的电池性能在1A/g的电流密度下,循环10000圈之后容量保持率可以达到82.1%。本发明制备的TAP/Ti3C2Tx电极材料用于制备锌离子电池。

    一种TAP/Ti3C2Tx电极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN115020683A

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN202210879779.3

    申请日:2022-07-25

    IPC分类号: H01M4/36 H01M4/60 H01M10/36

    摘要: 一种TAP/Ti3C2Tx电极材料的制备方法,本发明涉及锌离子电池负极材料的制备领域。本发明要解决传统电极材料长循环稳定性差的技术问题。方法:一、将MAX相Ti3AlC2经铣刀铣成粉;二、制备Ti3C2Tx粉;三、回流反应,制备TAP/Ti3C2Tx电极材料。本发明使用商业材料合成复合材料,合成过程不需要复杂的设备与苛刻的实验环境,本发明制备工艺成本低,工艺简单,能够实现规模化生产。通过本发明电极材料得到的电池性能在1A/g的电流密度下,循环10000圈之后容量保持率可以达到82.1%。本发明制备的TAP/Ti3C2Tx电极材料用于制备锌离子电池。

    一种碳基底内嵌超小四氧化三锰纳米颗粒电极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN114864899A

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202210542233.9

    申请日:2022-05-18

    IPC分类号: H01M4/36 H01M4/505 H01M4/587

    摘要: 一种碳基底内嵌超小四氧化三锰纳米颗粒电极材料的制备方法,本发明涉及锂离子电池负极材料的制备领域。本发明要解决传统电极材料容量低的技术问题。方法:一、合成前驱体;二、碳化,氧化获得终产物。本发明使用商业材料合成复合材料,合成过程不需要复杂的设备与苛刻的实验环境,本发明的制备工艺成本低,工艺简单,能够实现规模化生产。通过本发明电极材料得到的电池性能在500mA的电流密度下,最高达到804mAh/g的容量。本发明制备的碳基底负载超小Mn3O4纳米晶颗粒应用于锂离子电池负极材料。