一种碳纤维@二硒化钨/二硒化钼纳米片异质结复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118825230A

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202410821289.7

    申请日:2024-06-24

    摘要: 本发明公开了一种碳纤维@二硒化钨/二硒化钼纳米片异质结复合材料及其制备方法和应用,属于钠离子电池技术领域。所述碳纤维@二硒化钨/二硒化钼纳米片异质结复合材料包括碳纤维、二硒化钨纳米片和二硒化钼纳米片;二硒化钨纳米片和二硒化钼纳米片均匀生长在碳纤维的表面,并且二硒化钨纳米片与二硒化钼纳米片之间形成了异质相界。采用静电纺丝和退火法制备了碳纤维@二硒化钨/二硒化钼异质结构。该方法具有设备和工艺成熟简单、合成生长条件可控、成本低廉等优点,生成的WSe2和MoSe2纳米片锚定在碳纤维上,解决了纳米片生长的团聚问题,提高了电池的循环稳定性;异质结构优化了材料的界面能垒和电场分布,促进了钠离子的快速传输。为钠离子电池高性能负极材料的研究提供一种新思路。

    一种双碳限域MoS2纳米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:CN117254005A

    公开(公告)日:2023-12-19

    申请号:CN202311245183.9

    申请日:2023-09-25

    摘要: 本发明公开了一种双碳限域MoS2纳米复合材料及其制备方法和在钠离子电池中的应用,属于钠离子电池负极材料技术领域,该双碳限域MoS2纳米复合材料,包含内部硬碳核,中间层MoS2纳米片团簇而成的微米球和外层碳壳包覆层。将3‑氨基苯酚和甲醛溶解在去离子水中搅拌反应,再加入丙酮,反应结束后,收集沉淀酚醛树脂球;再与钼源、硫源和碳源溶解在去离子水中搅拌均匀后,经水热反应,离心清洗,收集沉淀产物,经煅烧反应后,得到双碳限域MoS2纳米复合材料。制备工艺简单,成本低,双碳限域能够有效缓冲活性材料体积变化,改善钠离子电池性能,适合于工业化生产,适合大规模使用储能。在钠离子电池负极材料应用中具有一定优势。

    一种CuS纳米结构材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116854123A

    公开(公告)日:2023-10-10

    申请号:CN202310879875.2

    申请日:2023-07-18

    IPC分类号: C01G3/12 H01M4/58 H01M10/054

    摘要: 本发明公开了一种CuS纳米结构材料及其制备方法和应用,所述CuS纳米结构材料以Cu‑MOF八面体为前驱体,经水热硫化得到由CuS纳米棒组装而成的八面体层次结构,所述CuS纳米棒结构尺寸为50‑100nm,前驱体Cu‑MOF八面体的棱长为0.8‑1μm。本发明利用一步水热法将Cu‑MOF硫化制备出一种CuS纳米结构材料,以得到具有高效转换反应和优异电化学性能的锌离子电池阳极材料。

    一种S掺杂SnSe/CNTs复合柔性薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN113540335B

    公开(公告)日:2022-11-15

    申请号:CN202110802962.9

    申请日:2021-07-15

    IPC分类号: H01L35/34 H01L35/16

    摘要: 本发明公开了一种S掺杂SnSe/CNTs复合柔性薄膜及其制备方法,属于纳米能源热电材料技术领域。所述制备方法包括:将Na2SeO3和SnCl2·2H2O溶解于溶剂A中得到溶液A,将单质S溶解于溶液A中,得到溶液B,将CNTs超声分散在溶液B中,得到溶液C;将溶液C进行溶剂热反应得到产物体系,将产物体系经过离心清洗后干燥制得干燥的产物D;将干燥的产物D超声分散于溶剂B中后进行真空抽滤得到薄膜E,干燥后得到S掺杂SnSe/CNTs复合柔性薄膜,所得S掺杂SnSe/CNTs复合柔性薄膜为SnSe1‑xSx/CNTs复合柔性薄膜,0<x≤0.05。采用上述制备方法制得的S掺杂SnSe/CNTs复合柔性薄膜,在保持复合薄膜柔韧性的同时提高了电导率。

    一种MnO2-金属异质结复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114335482A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202111682179.X

    申请日:2021-12-28

    摘要: 本发明公开了一种MnO2‑金属异质结复合材料及其制备方法和应用,属于锌离子电池负极材料技术领域。通过在基材上构筑MnO2‑金属异质结复合材料,MnO2‑金属异质结内建电场能够有效促进锌离子的迁移,提高电子传输效率,MnO2‑金属异质结超薄纳米片结构具有高比表面积,与电解质充分接触,提高电子传输和接触面积,作为锌离子电池正极材料具有较高的电池比容量和优异的循环稳定性。有效提升了锌离子电池正极材料的结构稳定性,并有效解决了锌离子电池容量衰减严重的难题。