-
公开(公告)号:CN109742360A
公开(公告)日:2019-05-10
申请号:CN201910016189.6
申请日:2019-01-08
Applicant: 福建师范大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/583 , H01M10/054
Abstract: 本发明属于钠离子电池材料领域,尤其涉及一种具有高容量硒化钼-小球藻衍生碳少层复合物电池负极材料制备。技术方案如下:首先将小球藻和钼源加入到蒸馏水中,室温搅拌一定时间后离心烘干,而后一步煅烧硒化制得少层硒化钼-小球藻衍生碳复合物。结果表明,该钠离子电池负极材料具有优异的电化学性能。该材料中的硒化钼为少层结构(1-4层),层间距约为0.66 nm,能有效的缓冲充放电过程中的体积膨胀;所述的小球藻衍生碳有原位N和P杂原子掺杂,可以有效固定少层硒化钼结构,进而提高其储钠性能。该制备工艺简单,可操作性强,原料来源广泛,并且成本低廉,可大规模生产,符合环境要求。
-
公开(公告)号:CN109742360B
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN201910016189.6
申请日:2019-01-08
Applicant: 福建师范大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/583 , H01M10/054
Abstract: 本发明属于钠离子电池材料领域,尤其涉及一种具有高容量硒化钼‑小球藻衍生碳少层复合物电池负极材料制备。技术方案如下:首先将小球藻和钼源加入到蒸馏水中,室温搅拌一定时间后离心烘干,而后一步煅烧硒化制得少层硒化钼‑小球藻衍生碳复合物。结果表明,该钠离子电池负极材料具有优异的电化学性能。该材料中的硒化钼为少层结构(1‑4层),层间距约为0.66 nm,能有效的缓冲充放电过程中的体积膨胀;所述的小球藻衍生碳有原位N和P杂原子掺杂,可以有效固定少层硒化钼结构,进而提高其储钠性能。该制备工艺简单,可操作性强,原料来源广泛,并且成本低廉,可大规模生产,符合环境要求。
-
公开(公告)号:CN110265637A
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201910415732.X
申请日:2019-05-18
Applicant: 福建师范大学福清分校
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/054
Abstract: 本发明公开一种优异性能的硒化钨-胶原蛋白衍生多孔碳复合物钠离子电池负极材料的合成方法和应用,该材料中的硒化钨粒子限域在多孔纳米碳中,结构稳定;所述的胶原蛋白衍生的多孔碳中有N和S杂原子共掺杂,可以通过调节衍生碳内部电子结构提高导电性,并有效固定硒化钨粒子,使结构稳定,以提高其储钠性能。技术方案如下:首先从制革工业的废弃牛皮毛中提取胶原蛋白粉,将其碳化活化后和钨源复合,最后硒化制得硒化钨-胶原蛋白衍生多孔碳复合物。结果表明,该钠离子电池负极材料具有优异的电化学性能。该合成工艺简单,可操作性强,同时制革工业的废弃物绿色高值化利用,契合国家资源循环战略需求,成本低廉,可大规模生产,符合环境要求。
-
公开(公告)号:CN113745477A
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202110984446.2
申请日:2021-08-25
Applicant: 福建师范大学
Abstract: 本发明公开一种掺硫聚丙烯腈‑小球藻衍生碳复合物钾离子电池负极材料的制备方法和应用。制备工艺简单;所述的小球藻分布广泛,是一种物美价廉的碳原料,其衍生碳含有丰富的异质元素(N、P);所述的掺硫聚丙烯腈具有良好的三维网状结构和结构稳定性。技术方案如下:将锡源、聚丙烯腈、小球藻以及N‑N二甲基甲酰胺共混、搅拌获得纺丝溶液,后经电纺及硫化制得掺硫聚丙烯腈‑小球藻衍生碳复合物钾离子电池负极材料。该钾离子电池负极材料具有优异的电化学性能,在0.1 A/g电流密度下充放电循环50圈比容量高达550 mAh/g;在1 A/g电流密度下充放电循环超过1200圈比容量高达427 mAh/g。
-
公开(公告)号:CN112280164A
公开(公告)日:2021-01-29
申请号:CN202011198869.3
申请日:2020-11-01
Applicant: 福建师范大学
Abstract: 本发明公开了一种高活性单品种鞋材粉体改性技术研究的方法,该方法利用常温连续固相力化学粉碎和力活化技术高效制备超微活性鞋材粉体,该技术可突破现有技术和装备难以超微粉碎、力活化交联型、强韧性制革制鞋固体废弃物难题是单品种鞋材下脚料的资源化、无害化、产业化处理的重要途径。技术方案如下:先分类回收,将不同类型的鞋材废料分开处理,用双辊开炼机对分类后的鞋材进行破碎收集,再用固相力化学碾磨机进行超微粉碎固相剪切碾磨,最终得到活性单品种鞋材粉体。本技术可常温操作,可大规模生产产出效率高。而且高度契合国家资源循环战略需求,不添加化学助剂,无二次污染。
-
公开(公告)号:CN110265637B
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN201910415732.X
申请日:2019-05-18
Applicant: 福建师范大学福清分校
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/054
Abstract: 本发明公开一种优异性能的硒化钨‑胶原蛋白衍生多孔碳复合物钠离子电池负极材料的合成方法和应用,该材料中的硒化钨粒子限域在多孔纳米碳中,结构稳定;所述的胶原蛋白衍生的多孔碳中有N和S杂原子共掺杂,可以通过调节衍生碳内部电子结构提高导电性,并有效固定硒化钨粒子,使结构稳定,以提高其储钠性能。技术方案如下:首先从制革工业的废弃牛皮毛中提取胶原蛋白粉,将其碳化活化后和钨源复合,最后硒化制得硒化钨‑胶原蛋白衍生多孔碳复合物。结果表明,该钠离子电池负极材料具有优异的电化学性能。该合成工艺简单,可操作性强,同时制革工业的废弃物绿色高值化利用,契合国家资源循环战略需求,成本低廉,可大规模生产,符合环境要求。
-
公开(公告)号:CN110148723A
公开(公告)日:2019-08-20
申请号:CN201910415733.4
申请日:2019-05-18
Applicant: 福建师范大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/054 , H01M10/058
Abstract: 本发明公开一种具有高性能的SnS2@氮掺杂碳复合物钾离子电池负极材料的制备方法和应用;所述的从制革工业的废弃牛皮毛中提取的胶原蛋白粉为废弃物高值化利用产品,可作为二维结构诱导剂和氮掺杂碳源包覆改性SnS2分等级微球,能有效改善材料的储钾性能。技术方案如下:从废弃牛毛中提取得到胶原蛋白粉,依次将锡源、硫源和胶原蛋白粉加入到无水乙醇中超声、磁力搅拌;将混合溶液放到微波反应箱中反应,离心洗涤烘干,通5%H2/95%Ar混合气煅烧制得具有良好的储钾特性SnS2@氮掺杂碳复合物。该制备工艺简单,废弃物高质化利用,可操作性强,原料来源广泛且资源循环,成本低廉,可大规模生产,符合环境要求。
-
公开(公告)号:CN110098397A
公开(公告)日:2019-08-06
申请号:CN201910415720.7
申请日:2019-05-18
Applicant: 福建师范大学
Abstract: 本发明公开一种高容量且稳定的少层硒化钼-胶原蛋白衍生碳复合物钾离子电池负极材料的合成和应用,该材料中的硒化钼为少层纳米结构;所述的胶原蛋白衍生碳中有原位N和S杂原子掺杂,可以加强其衍生碳和少层硒化钼的结合,使结构更加稳定,进而提高其储钾性能。技术方案如下:首先将从制革工业的废弃牛皮毛中提取的胶原蛋白粉和钼源加入到去离子水中,在室温中搅拌一定时间后,离心烘干,最后硒化制得少层硒化钼-胶原蛋白衍生碳复合物。结果表明,该钾离子电池负极材料的电化学性能优异。该合成工艺简单,可操作性强,同时制革工业的废弃物绿色高值化利用,契合国家资源循环战略需求,成本低廉,可大规模生产,符合环境要求。
-
公开(公告)号:CN113745477B
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202110984446.2
申请日:2021-08-25
Applicant: 福建师范大学
Abstract: 本发明公开一种掺硫聚丙烯腈‑小球藻衍生碳复合物钾离子电池负极材料的制备方法和应用。制备工艺简单;所述的小球藻分布广泛,是一种物美价廉的碳原料,其衍生碳含有丰富的异质元素(N、P);所述的掺硫聚丙烯腈具有良好的三维网状结构和结构稳定性。技术方案如下:将锡源、聚丙烯腈、小球藻以及N‑N二甲基甲酰胺共混、搅拌获得纺丝溶液,后经电纺及硫化制得掺硫聚丙烯腈‑小球藻衍生碳复合物钾离子电池负极材料。该钾离子电池负极材料具有优异的电化学性能,在0.1 A/g电流密度下充放电循环50圈比容量高达550 mAh/g;在1 A/g电流密度下充放电循环超过1200圈比容量高达427 mAh/g。
-
公开(公告)号:CN110098397B
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN201910415720.7
申请日:2019-05-18
Applicant: 福建师范大学
Abstract: 本发明公开一种高容量且稳定的少层硒化钼‑胶原蛋白衍生碳复合物钾离子电池负极材料的合成和应用,该材料中的硒化钼为少层纳米结构;所述的胶原蛋白衍生碳中有原位N和S杂原子掺杂,可以加强其衍生碳和少层硒化钼的结合,使结构更加稳定,进而提高其储钾性能。技术方案如下:首先将从制革工业的废弃牛皮毛中提取的胶原蛋白粉和钼源加入到去离子水中,在室温中搅拌一定时间后,离心烘干,最后硒化制得少层硒化钼‑胶原蛋白衍生碳复合物。结果表明,该钾离子电池负极材料的电化学性能优异。该合成工艺简单,可操作性强,同时制革工业的废弃物绿色高值化利用,契合国家资源循环战略需求,成本低廉,可大规模生产,符合环境要求。
-
-
-
-
-
-
-
-
-