一种微纳米球状锌掺杂镍钴双金属磷化物及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112908714A

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN202110148340.9

    申请日:2021-02-03

    申请人: 湘潭大学

    IPC分类号: H01G11/24 H01G11/30 H01G11/86

    摘要: 本发明公开了一种微纳米球状锌掺杂镍钴双金属磷化物及其制备方法和应用。将镍盐、钴盐及锌盐溶解在丙三醇和异丙醇的混合溶液中后,进行溶剂热反应,得到锌掺杂镍钴双金属甘油球前驱体;将锌掺杂镍钴双金属甘油球前驱体与次磷酸钠置于保护气氛下,进行煅烧处理,即得具有微纳米球状结构,表面粗糙,且粒径分布较宽的锌掺杂镍钴双金属磷化物。将其用于超级电容器,表现出较高比电容量,且其制备方法操作简单,原料易得,成本低,有利于大规模生产和应用。

    一种纳米γ-MnO2/石墨烯气凝胶复合材料的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN105140046B

    公开(公告)日:2018-11-20

    申请号:CN201510632496.9

    申请日:2015-09-29

    申请人: 湘潭大学

    摘要: 本发明公开了一种纳米γ‑MnO2/石墨烯气凝胶复合材料的制备方法及其应用,复合材料的制备方法是:先通过改进的Hummers法制备氧化石墨;再以氧化石墨为原料通过微波消解还原制备石墨烯气凝胶;最后通过液相沉积在石墨烯气凝胶表面沉积γ‑MnO2,得到纳米γ‑MnO2/石墨烯气凝胶复合材料。制得的纳米γ‑MnO2/石墨烯气凝胶复合材料具有良好电容性能,可以用作超级电容器电极材料,且制备流程简单、反应条件温和、对环境友好、成本低、满足工业生产要求。

    一种菱形纳米片状铜掺杂镍钴过渡金属硒化物材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117049481A

    公开(公告)日:2023-11-14

    申请号:CN202311223713.X

    申请日:2023-09-21

    申请人: 湘潭大学

    IPC分类号: C01B19/00 H01G11/30

    摘要: 本发明公开了一种菱形纳米片状铜掺杂镍钴过渡金属硒化物及其制备方法和应用。该材料的制备方法是将配位剂、表面活性剂、镍盐、钴盐以及铜盐与溶剂混合后置于微波COD消解仪中进行微波辅助溶剂热反应,得到铜掺杂镍钴MOFs前驱体;将所述铜掺杂镍钴MOFs前驱体以及亚硒酸盐分别置于管式炉的下游和上游,并在保护气氛下进行硒化反应,即得。该材料具有超薄菱形纳米片状结构,其表面粗糙,粒径分布均匀,并具有优异的电化学性能,将其作为超级电容器电极材料时,可大大提升电容性能。其制备工艺简单、条件温和、耗时较短且成本低廉,符合工业化生产标准。

    微纳米球状锌掺杂镍钴双金属磷化物及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112908714B

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN202110148340.9

    申请日:2021-02-03

    申请人: 湘潭大学

    IPC分类号: H01G11/24 H01G11/30 H01G11/86

    摘要: 本发明公开了一种微纳米球状锌掺杂镍钴双金属磷化物及其制备方法和应用。将镍盐、钴盐及锌盐溶解在丙三醇和异丙醇的混合溶液中后,进行溶剂热反应,得到锌掺杂镍钴双金属甘油球前驱体;将锌掺杂镍钴双金属甘油球前驱体与次磷酸钠置于保护气氛下,进行煅烧处理,即得具有微纳米球状结构,表面粗糙,且粒径分布较宽的锌掺杂镍钴双金属磷化物。将其用于超级电容器,表现出较高比电容量,且其制备方法操作简单,原料易得,成本低,有利于大规模生产和应用。

    一种报废锂离子电池隔水隔氧的破解方法

    公开(公告)号:CN108879009A

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201810680208.0

    申请日:2018-06-27

    申请人: 湘潭大学

    IPC分类号: H01M10/54 H01M10/0525

    摘要: 本发明公开了一种报废锂离子电池隔水隔氧的破解方法,报废的锂离子电池先按几何尺寸进行分类,再在液体浸没下切除端子,端子收集再利用,去除了端子的电池包翻转脱芯,电池外壳收集后再利用,电芯在液体浸没下由碎裂机破碎,碎片收集后再进行分选。本发明的方法在隔绝水和氧气的条件下拆解锂离子电池,操作非常简单,能够在不先行对废电池进行余电的放电处理的前提下排除拆解过程的爆炸风险,能够实现连续化生产,工艺非常简单,生产效率高,实用性强,安全性高,产能大。