-
公开(公告)号:CN111613788B
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202010507400.7
申请日:2020-06-05
申请人: 哈尔滨工业大学(威海) , 威海云山科技有限公司
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525 , B82Y40/00
摘要: 本发明属于电池材料制备技术领域。本发明提供了一种中空球状镍锰酸锂正极材料的制备方法。将混合后的镍源、锰源和溶剂与碳酸盐溶液反应,生成前驱体;将前驱体悬浊液和草酸混合,并顺次进行干燥、研磨和烧结,即可得到中空球状镍锰酸锂正极材料。本发明提供的制备方法简化了合成工序,提高了生产效率,具有简单、环保,易于规模化生产等优点。本发明还提供了所述制备方法得到的中空球状镍锰酸锂正极材料。本发明所制备的镍锰酸锂材料为中空球状,包含了纳米尺寸的尖晶石颗粒和由尖晶石颗粒组成的微米尺寸的二次颗粒,具有较高的放电比容量和良好的循环稳定性。
-
公开(公告)号:CN111600003A
公开(公告)日:2020-08-28
申请号:CN202010485656.2
申请日:2020-06-01
申请人: 哈尔滨工业大学(威海) , 威海云山科技有限公司
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525 , B82Y30/00
摘要: 本发明属于电池材料合成技术领域。本发明提供了一种三维多孔镍锰酸锂的制备方法,将锂源、镍源、锰源、溶剂和分散剂混合进行酯化反应,得到产物体系;将得到的产物体系进行干燥研磨,得到粉末;将粉末进行分步的高温处理,即可得到三维多孔镍锰酸锂,本发明提供的制备方法简化了传统制备纳米尺寸多孔结构LNMO材料的复杂工艺,同时也缓解了传统高温固相法制备过程中的团聚现象,并且合成简单。本发明还提供了所述制备方法得到三维多孔镍锰酸锂,具有纳米尺寸的一次颗粒和微米尺寸的二次颗粒,为材料带来了较高的放电比容量,良好的循环稳定性,电化学性能优异。
-
公开(公告)号:CN114613999B
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202210258130.X
申请日:2022-03-16
申请人: 哈尔滨工业大学(威海) , 威海云山科技有限公司
IPC分类号: H01M4/58 , H01M4/62 , H01M4/36 , H01M10/0525 , B82Y30/00
摘要: 本发明涉及钠离子电池负极材料技术领域,尤其涉及一种具有中空纳米笼结构的钠离子电池负极材料及其制备方法。该方法以MOFs为牺牲模板,通过一步溶剂热将中空纳米笼NiCo2S4原位生长在石墨烯纳米片(GNs)表面。与现有技术相比,本发明过程简单,制备的具有较好的结晶性以及实现在石墨烯纳米片表面的均匀原位生长和中空纳米笼结构。作为钠离子电池负极材料时,NiCo2S4@GNs电极表现出较为优异的循环和倍率性能。在不同电流密度下,NiCo2S4@GNs电极材料仍具有优异的倍率性能。
-
公开(公告)号:CN111600003B
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN202010485656.2
申请日:2020-06-01
申请人: 哈尔滨工业大学(威海) , 威海云山科技有限公司
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525 , B82Y30/00
摘要: 本发明属于电池材料合成技术领域。本发明提供了一种三维多孔镍锰酸锂的制备方法,将锂源、镍源、锰源、溶剂和分散剂混合进行酯化反应,得到产物体系;将得到的产物体系进行干燥研磨,得到粉末;将粉末进行分步的高温处理,即可得到三维多孔镍锰酸锂,本发明提供的制备方法简化了传统制备纳米尺寸多孔结构LNMO材料的复杂工艺,同时也缓解了传统高温固相法制备过程中的团聚现象,并且合成简单。本发明还提供了所述制备方法得到三维多孔镍锰酸锂,具有纳米尺寸的一次颗粒和微米尺寸的二次颗粒,为材料带来了较高的放电比容量,良好的循环稳定性,电化学性能优异。
-
公开(公告)号:CN114620780B
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202210332782.3
申请日:2022-03-31
申请人: 哈尔滨工业大学(威海) , 威海云山科技有限公司
IPC分类号: C01G53/00 , C01G9/08 , C01B32/194 , C01B32/168 , H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/054 , B82Y30/00 , B82Y40/00
摘要: 本发明属于电极材料技术领域。本发明提供了一种异质结构复合材料,本发明将石墨烯纳米片、碳纳米管、镍源、钴源、硫源和溶剂进行混合,镍源、钴源和硫源得到纳米球形颗粒NiCo2S4,然后NiCo2S4原位生长在石墨烯纳米片表面,引入的碳纳米管将分散的石墨烯纳米片连接起来形成稳定的三维网状结构,得到复合材料;然后将复合材料、结晶四氯化锡、硫源、氟化铵和溶剂混合,引入Sn源构建SnS2/NiCo2S4异质结构,得到异质结构复合材料。本发明提供的异质结构复合材料,可利用转化反应中Sn纳米粒子与Na+的合金化反应,提供高的比容量;异质结构还可以促进异质界面的电荷输运,增强表面反应动力学。
-
公开(公告)号:CN114613999A
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202210258130.X
申请日:2022-03-16
申请人: 哈尔滨工业大学(威海) , 威海云山科技有限公司
IPC分类号: H01M4/58 , H01M4/62 , H01M4/36 , H01M10/0525 , B82Y30/00
摘要: 本发明涉及钠离子电池负极材料技术领域,尤其涉及一种具有中空纳米笼结构的钠离子电池负极材料及其制备方法。该方法以MOFs为牺牲模板,通过一步溶剂热将中空纳米笼NiCo2S4原位生长在石墨烯纳米片(GNs)表面。与现有技术相比,本发明过程简单,制备的具有较好的结晶性以及实现在石墨烯纳米片表面的均匀原位生长和中空纳米笼结构。作为钠离子电池负极材料时,NiCo2S4@GNs电极表现出较为优异的循环和倍率性能。在不同电流密度下,NiCo2S4@GNs电极材料仍具有优异的倍率性能。
-
公开(公告)号:CN114620780A
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202210332782.3
申请日:2022-03-31
申请人: 哈尔滨工业大学(威海) , 威海云山科技有限公司
IPC分类号: C01G53/00 , C01G9/08 , C01B32/194 , C01B32/168 , H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/054 , B82Y30/00 , B82Y40/00
摘要: 本发明属于电极材料技术领域。本发明提供了一种异质结构复合材料,本发明将石墨烯纳米片、碳纳米管、镍源、钴源、硫源和溶剂进行混合,镍源、钴源和硫源得到纳米球形颗粒NiCo2S4,然后NiCo2S4原位生长在石墨烯纳米片表面,引入的碳纳米管将分散的石墨烯纳米片连接起来形成稳定的三维网状结构,得到复合材料;然后将复合材料、结晶四氯化锡、硫源、氟化铵和溶剂混合,引入Sn源构建SnS2/NiCo2S4异质结构,得到异质结构复合材料。本发明提供的异质结构复合材料,可利用转化反应中Sn纳米粒子与Na+的合金化反应,提供高的比容量;异质结构还可以促进异质界面的电荷输运,增强表面反应动力学。
-
公开(公告)号:CN111613788A
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN202010507400.7
申请日:2020-06-05
申请人: 哈尔滨工业大学(威海) , 威海云山科技有限公司
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525 , B82Y40/00
摘要: 本发明属于电池材料制备技术领域。本发明提供了一种中空球状镍锰酸锂正极材料的制备方法。将混合后的镍源、锰源和溶剂与碳酸盐溶液反应,生成前驱体;将前驱体悬浊液和草酸混合,并顺次进行干燥、研磨和烧结,即可得到中空球状镍锰酸锂正极材料。本发明提供的制备方法简化了合成工序,提高了生产效率,具有简单、环保,易于规模化生产等优点。本发明还提供了所述制备方法得到的中空球状镍锰酸锂正极材料。本发明所制备的镍锰酸锂材料为中空球状,包含了纳米尺寸的尖晶石颗粒和由尖晶石颗粒组成的微米尺寸的二次颗粒,具有较高的放电比容量和良好的循环稳定性。
-
公开(公告)号:CN115975188A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202310128053.0
申请日:2023-02-17
申请人: 哈尔滨工业大学(威海) , 威海辰星电子有限公司
IPC分类号: C08G73/02 , C08K3/04 , C08K9/02 , C08K9/00 , C08K7/24 , C08K3/14 , C08G73/06 , C08L79/04 , C08L87/00
摘要: 本发明涉及导电聚合物合成领域,尤其涉及一种纳米导电聚合物及其制备方法。本发明通过将水溶性引发剂冻结于冰体中,同时将模板剂做亲水处理后快速分散到水系溶液中,并急速降温冻结成冰体,将含有引发剂和模板的冰体加入含有单体或含有单体及模板材料的聚合体系中,通过冰体的融化提供导电聚合物聚合反应所需的冰浴环境和引发剂释放速率以及模板材料引入聚合体系速率的合成方法,从而实现均匀的导电聚合物复合材料的高效恒温合成。利用本发明制备方法制得的纳米导电聚合物可以作为优秀高比容量放电电极材料,且该方法工艺简单、易于控制、快速高效。
-
公开(公告)号:CN108845121B
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN201810649493.X
申请日:2018-06-22
申请人: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC分类号: G01N33/531 , G01N27/327
摘要: 本发明涉及一种冈田酸三维金纳米柱阵列免疫电极的制备方法,其采用化学沉积‑电沉积方法在孔径为80~200 nm的聚碳酸酯滤膜上沉积金,得到三维金纳米柱阵列电极;在三维金纳米柱阵列电极表面通过循环伏安法电聚合修饰聚硫堇,形成聚硫堇/三维金纳米柱阵列电极;在聚硫堇/三维金纳米柱阵列电极上结合戊二醛,再将冈田酸抗体固定到戊二醛上,形成冈田酸抗体/戊二醛/聚硫堇/三维金纳米柱阵列电极;最后用牛血清蛋白封闭电极,制得冈田酸三维金纳米柱阵列免疫电极。本发明电极具有三维结构,表面积大,制备简单,稳定性好,抗体固定牢固,操作简便,检测限低,灵敏度高,可实现快速检测。
-
-
-
-
-
-
-
-
-