一种Ca掺杂钠离子电池层状氧化物正极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN116789183A

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN202310941209.7

    申请日:2023-07-28

    发明人: 雷赢 张海燕

    摘要: 本发明属于钠离子电池技术领域,公开了一种Ca掺杂钠离子电池层状氧化物正极材料的制备方法。该方法简单,工艺流程简单、所用原材料均可以采用廉价、无毒、无污染的产品,具有极大的成本和环保优势;本方法将Ca2+引入晶体结构中,部分取代了Mn2+,制备出了钠离子电池层状氧化物正极材料Na0.67Co0.5Mn0.5‑xCaxO2具有比未掺杂之前更优异的循环稳定性、更好的倍率性能。该方法使用行星式球磨机球磨样品,通过调节球料比、球磨时间、转速,控制颗粒的尺寸和分布,使合成的前驱体各掺杂相分布更均匀,颗粒尺寸更小。

    一种具有核壳结构的铌酸锂上转换发光材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112300783B

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202010996603.7

    申请日:2020-09-21

    IPC分类号: C09K11/02 C09K11/67

    摘要: 本申请属于上转换/下转换发光材料技术领域。本申请提供了一种具有核壳结构的铌酸锂上转换发光材料,内核以及壳层均为稀土元素掺杂的铌酸锂发光材料,能够有效钝化裸露在颗粒表面的发光中心,提高上转换发光效率。另外,还可利用壳层中的稀土离子进行下转换,将紫外区不可见光转换为可见光,拓宽了其在太阳能电池的吸收光谱,进一步扩大在太阳能电池的应用范围;具有核壳结构的铌酸锂上转换发光材料具有高转换发光效率,且既能上下转换,又能同时具有铁电压电特性,为其在集成化器件中的使用提供更优异的性能。本申请的制备方法操作简单且反应周期短。

    一种碲化铁/碳纳米纤维复合材料及其制备方法和在钠离子电池中的应用

    公开(公告)号:CN115425194A

    公开(公告)日:2022-12-02

    申请号:CN202211035313.1

    申请日:2022-08-26

    摘要: 本发明属于电池材料技术领域,公开了一种碲化铁/碳纳米纤维复合材料及其制备方法和在钠离子电池中的应用。制备方法包括以下步骤:配制静电纺丝前驱体溶液,所述前驱体溶液由高分子聚合物碳源、溶剂和金属铁盐组成;将静电纺丝前驱体溶液进行静电纺丝,得到前驱体纳米纤维膜;将静电纺丝前驱体溶液在空气中进行煅烧,得到预氧化纤维膜;将预氧化纤维膜在惰性气氛下进行加热碲化和碳化,得到均匀稳定的碲化铁/碳纳米纤维膜。本发明材料具有较高的初始放电容量和循环稳定性,适用于钠离子动力电池的发展要求。

    一种镁铒镱三掺铌酸钠及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN109233829B

    公开(公告)日:2021-09-24

    申请号:CN201811076422.1

    申请日:2018-09-14

    IPC分类号: C09K11/78

    摘要: 本发明涉及一种镁铒镱三掺铌酸钠及其制备方法和应用。所述制备方法包括如下步骤:S1:将铒源、镱源、铌源、镁源和钠源溶解于溶剂中到混合溶液;所述溶剂为水和乙二醇的混合溶剂;S2:所述混合溶液于260~270℃下反应24~48h,过滤,干燥后得固体粉末;S3:将所述固体粉末于900~1050℃下煅烧0.5~2h,即得到镁铒镱三掺铌酸钠。本发明提供的制备方法是溶剂热法,其制备过程简单;本发明中,在980nm激光激发下,镁铒镱三掺铌酸钠中,铒离子(Er3+)为稀土发光中心;铒离子(Er3+)为稀土发光中心;镱离子(Er3+)为敏化离子;金属镁离子(Mg2+)用于提高上转换发光效率。

    一种超级电容器纳米球形貌电极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN110400701B

    公开(公告)日:2021-09-21

    申请号:CN201910708753.0

    申请日:2019-08-01

    摘要: 本发明涉及新能源领域,尤其涉及一种超级电容器纳米球形貌电极材料的制备方法本发明提供了一种超级电容器纳米球形貌电极材料的制备方法,包括以下步骤:步骤1:将Na2MoO4·2H2O、Ni(NO3)2·6H2O、CO(NH2)2混合形成混合溶液,将混合溶液进行超声处理;步骤2:将泡沫镍分别在稀盐酸、去离子水和无水乙醇中进行超声处理得到超声溶液;步骤3:将所述超声溶液中加入多孔泡沫镍并进行水热反应得到负载有NiMoO4前驱体的泡沫镍;步骤4:将所述负载有NiMoO4前驱体的泡沫镍清洗、干燥并煅烧得到超级电容器纳米球形貌电极材料。本发明提供了一种超级电容器纳米球形貌电极材料的制备方法,能有效解决现有的超级电容器材料能量密度较低,循环稳定性较差的技术问题。

    一种高分子基体/三维石墨烯热界面复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN106433133B

    公开(公告)日:2021-08-24

    申请号:CN201610707366.1

    申请日:2016-08-23

    摘要: 本发明公开了一种高分子基体/三维石墨烯热界面复合材料及其制备方法。该方法是将改性的三维石墨烯与高分子基体混合,在5~20MPa下压入不锈钢模具中,在70~100℃真空下固化15~30min,得到高分子基体/三维石墨烯热界面复合材料。所述热界面材料是由三维石墨烯和高分子基体组成,其中,所述高分子基体为硅树脂、环氧树脂或硅橡胶中的一种。本发明以多孔结构的改性三维石墨烯为填料,添加少量就能显著提高高分子基体的导热性能,当添加仅10wt.%时,导热性能比未添加时提高了10倍,该导热界面材料在集成电路的散热领域具有广泛的应用前景。

    一种复合材料及其制备方法和纳米流体

    公开(公告)号:CN110117483B

    公开(公告)日:2021-03-16

    申请号:CN201910523236.6

    申请日:2019-06-17

    IPC分类号: C09K5/10

    摘要: 本发明属于纳米流体技术领域,尤其涉及一种复合材料及其制备方法和纳米流体。本发明复合材料中,碳纳米管的表面具有亲水官能团,能够提高碳纳米管在纳米流体的分散性能,提高纳米流体的稳定性,并且,碳纳米管内负载有金属纳米颗粒,金属纳米颗粒具有很高的导热性能,碳纳米管能够与金属纳米颗粒进行协同作用使得复合材料在纳米流体中具有很高的导热性能,避免碳纳米管因表面具有亲水官能团而造成的导热性能降低;此外,金属纳米颗粒负载于碳纳米管内,碳纳米管对金属纳米颗粒具有约束效应和保护作用,使金属纳米颗粒不易脱落,不被氧化,同时,本发明复合材料也解决了金属纳米颗粒因高密度和高比表面积在基液中不稳定容易团聚、沉降的问题。

    一种具有核壳结构的铌酸锂上转换发光材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112300783A

    公开(公告)日:2021-02-02

    申请号:CN202010996603.7

    申请日:2020-09-21

    IPC分类号: C09K11/02 C09K11/67

    摘要: 本申请属于上转换/下转换发光材料技术领域。本申请提供了一种具有核壳结构的铌酸锂上转换发光材料,内核以及壳层均为稀土元素掺杂的铌酸锂发光材料,能够有效钝化裸露在颗粒表面的发光中心,提高上转换发光效率。另外,还可利用壳层中的稀土离子进行下转换,将紫外区不可见光转换为可见光,拓宽了其在太阳能电池的吸收光谱,进一步扩大在太阳能电池的应用范围;具有核壳结构的铌酸锂上转换发光材料具有高转换发光效率,且既能上下转换,又能同时具有铁电压电特性,为其在集成化器件中的使用提供更优异的性能。本申请的制备方法操作简单且反应周期短。

    一种磷化钼/碳纤维复合材料的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN112251847A

    公开(公告)日:2021-01-22

    申请号:CN202011102337.5

    申请日:2020-10-15

    发明人: 刘振江 张海燕

    摘要: 本申请属于过渡金属磷化物复合材料技术领域。本申请提供了一种磷化钼/碳纤维复合材料的制备方法及应用,包括利用磷源、钼源和碳源制备纺丝液,静电纺丝,预氧化以及高温碳化的步骤,本申请的制备方法操作简单可实现连续生产。采用磷钼酸溶解到植酸溶液制备纺丝液,制备得到的纺丝液稳定且分散性高;可以增强过渡金属与磷化物之间的相互作用力,提高产物的磷含量;有效改善纺丝液的电导率,提升磷化钼/碳纤维复合材料的循环稳定性和倍率性能。本申请制备得到的磷化钼/碳纤维复合材料用于钠离子电池负极的比容量高、循环稳定、倍率性能优异。在1A/g的电流密度下循环1000次仍保持着100mAh/g以上的比容量,容量保持率高。

    一种电极材料及其制备方法和超级电容器电极

    公开(公告)号:CN112038106A

    公开(公告)日:2020-12-04

    申请号:CN202010909042.2

    申请日:2020-09-02

    摘要: 本申请属于超级电容器电极材料技术领域。本申请提供了一种电极材料及其制备方法和超级电容器电极,包括导电基底和负载于导电基底的金属化合物,具有纳米花形貌的稳定三维结构,能够有效地增加比表面积,增加氧化还原反应的活性位点,更有利于离子和电子的传输,提高超级电容器的比容量。而且,将电活性纳米结构作为无粘结电极直接生长在导电基底上,无需粘结剂和导电剂,可以有效降低等效串联电阻,改善超级电容器的电化学稳定性和速率性能。本申请的制备工艺简单易行,为电极材料应用在储能器件上进而投入实用中提供了极大的可能。