一种功能化金属-有机框架材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112500577B

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202011299428.2

    申请日:2020-11-18

    摘要: 本发明公开了一种功能化金属‑有机框架材料及其制备方法和应用,本发明利用含巯基的有机配体和金属盐在较低的反应温度下先制得金属‑有机框架材料,然后经过氧化处理,制得功能化金属‑有机框架材料,所制得的功能化金属‑有机框架材料结晶性好,结构均匀,尺寸较小,可用于制备固态电解质膜。将所制得的固态电解质膜用于组装固态锂金属电池,所获得的固态锂金属电池循环性能稳定,倍率性能好。

    一种功能化金属-有机框架材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112500577A

    公开(公告)日:2021-03-16

    申请号:CN202011299428.2

    申请日:2020-11-18

    摘要: 本发明公开了一种功能化金属‑有机框架材料及其制备方法和应用,本发明利用含巯基的有机配体和金属盐在较低的反应温度下先制得金属‑有机框架材料,然后经过氧化处理,制得功能化金属‑有机框架材料,所制得的功能化金属‑有机框架材料结晶性好,结构均匀,尺寸较小,可用于制备固态电解质膜。将所制得的固态电解质膜用于组装固态锂金属电池,所获得的固态锂金属电池循环性能稳定,倍率性能好。

    一种中空氮掺杂多孔碳球及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112429713A

    公开(公告)日:2021-03-02

    申请号:CN202011233313.3

    申请日:2020-11-06

    摘要: 本发明公开了一种中空氮掺杂多孔碳球及其制备方法和应用,本发明利用硫化锌为自牺牲模板,导电聚合物聚多巴胺作为碳前驱体,通过水热反应制得聚多巴胺‑硫化锌前驱体(ZnS@PDA),进一步煅烧后制得中空氮掺杂多孔碳球(NHPCS),制备方法步骤较少,容易操作,且所制得的中空氮掺杂多孔碳球在作为锂硫电池正极材料时,可避免多硫化物的溶解和扩散,促进电荷以及离子的运输和储存,提高碳材料的导电性和极性,进一步提高所合成电极材料的限制多硫化物的能力,本发明制得的中空氮掺杂多孔碳球载硫后应用于锂硫电池,电池容量高,展现出优异的倍率性能和循环稳定性,远高于传统的碳纳米管基正极材料。

    一种石墨烯/功能化金属-有机框架材料复合插层及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112421133B

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202011205170.5

    申请日:2020-11-02

    摘要: 本发明公开了一种石墨烯/功能化金属‑有机框架材料复合插层及其制备方法和应用,本发明以一定配比的金属‑有机框架材料和石墨烯为主体制得石墨烯/功能化金属‑有机框架材料复合插层,将其置于锂硫电池非极性隔膜的阴极侧,可促进电解液吸收和锂离子扩散,有效减小界面阻抗,吸附多硫化物以限制其扩散,抑制多硫化物的穿梭效应,减少活性物质的损失,组装成的锂硫电池在高倍率下容量高且衰减慢,表现出优异的循环稳定性和倍率性能,可广泛应用于锂硫电池中。

    一种石墨烯/功能化金属-有机框架材料复合插层及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112421133A

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN202011205170.5

    申请日:2020-11-02

    摘要: 本发明公开了一种石墨烯/功能化金属‑有机框架材料复合插层及其制备方法和应用,本发明以一定配比的金属‑有机框架材料和石墨烯为主体制得石墨烯/功能化金属‑有机框架材料复合插层,将其置于锂硫电池非极性隔膜的阴极侧,可促进电解液吸收和锂离子扩散,有效减小界面阻抗,吸附多硫化物以限制其扩散,抑制多硫化物的穿梭效应,减少活性物质的损失,组装成的锂硫电池在高倍率下容量高且衰减慢,表现出优异的循环稳定性和倍率性能,可广泛应用于锂硫电池中。