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  • 专利名称:二硫化钼纳米片包覆钛基MOF衍生二氧化钛复合材料、制备方法及应用      申请号:2021102416384     转让价格:面议  收藏
    法律状态:已下证   类型:发明   关键词:电池材料 锂离子电池 电极材料 储能电池   相似专利 发布日:2025/04/14  
    摘要: 本发明公开了一种二硫化钼纳米片包覆钛基MOF衍生二氧化钛复合材料的制备方法,涉及电池材料技术领域。包括以下步骤:提供钛基MOF材料,将钛基MOF材料在惰性气体或氮气的保护下煅烧,获得钛基MOF衍生的二氧化钛;以钛基MOF衍生的二氧化钛和碳源为原料,以水为溶剂,通过水热反应,获得碳包覆二氧化钛复合物;将钼源和硫源均匀分散于水溶剂中,再加入碳包覆二氧化钛复合物,混合均匀后,于200~230℃,保温20~24h,即得所述复合材料。本发明通过层状MoS2纳米片包覆以钛基MOF为前驱体制备的TiO2材料,两种材料间结合紧密,同时,在TiO2材料表面包覆均匀碳层,不仅提高材料导电性,更为MoS2的均匀包覆提供大量位点。
  • 专利名称:一种包覆Co0.85Se类普鲁士蓝纳米方块、制备方法及应用      申请号:2019102522742     转让价格:面议  收藏
    法律状态:已下证   类型:发明   关键词:电池材料 石墨烯   相似专利 发布日:2025/03/31  
    摘要: 本发明提供的一种包覆Co0.85Se类普鲁士蓝纳米方块、制备方法及应用,采用两次水热法合成石墨烯包覆的Co0.85Se类普鲁士蓝复合材料,合成的工艺简单,易操作,且无毒。合成的Co0.85Se类普鲁士蓝被石墨烯完全包覆且出现均匀的纳米花方块,纳米方块的大小均匀,且表面积较大,可以充分与电解液接触,增加K+的传输路径,提高电池的性能。加入的石墨烯具有较高的导电性可以增强活性材料的导电性能,且石墨烯具有较大的比表面积,可以增加与电解液的接触面积。
  • 专利名称:一种钾离子电池负极材料C包覆Co-MOF中空纳米带、制备方法与应用      申请号:2019102493400     转让价格:面议  收藏
    法律状态:已下证   类型:发明   关键词:电池材料 锂电池 碳材料   相似专利 发布日:2025/03/31  
    摘要: 本发明提供的一种钾离子电池负极材料C包覆Co‑MOF中空纳米带、制备方法及应用,包括以下步骤:S1、将前驱体碳包覆的Co溶解到乙醇并超声处理得到溶液E,前驱体碳包覆的Co与乙醇的质量比为(125~1250):1;S2、将PVP充分溶解到DMF中得到溶液F,其中PVP与DMF的质量比为(500~1000):1;S3、将溶液E加入到溶液F中在室温下搅拌均匀,得到混合溶液G,其中溶液E与溶液F的体积比1:(0.5~1.5);S4、将混合溶液G进行纺丝,收集的物质为产物H;S5、取产物H在氩气气氛中进行碳化处理得到碳包覆的Co‑MOF中空纳米带;本发明采用的碳包覆的Co‑MoF的中空纳米带结构作为钾离子电池负材料可以提高电池的导电率、循环性能和比容量。
  • 专利名称:一种C@Sn0x(x=0,1,2)@C介孔状纳米中空球结构的制备与应用      申请号:2018106095766     转让价格:面议  收藏
    法律状态:已下证   类型:发明   关键词:电池材料 新能源 电池负极材料   相似专利 发布日:2025/03/31  
    摘要: 一种C@SnOx(x=0,1,2)@C介孔状纳米中空球结构的制备与应用,将一定质量的3‑氨基苯酚溶于去离子水中得溶液A;向上述溶液A中加入甲醛得溶液B;向上述溶液B中加入丙酮得溶液或乳浊液C得到前驱纳米中空球;将上述前驱纳米中空球置于去离子水中得到溶液D;加入有机物得到溶液E;在溶液E中加入一定质量的二氯化锡得到溶液F;在溶液F中加入一定质量的尿素得到溶液G;将上述溶液G转移至水热反应釜,进行水热反应、冷却,离心、干燥,得复合纳米中空球;将得到的纳米中空球在一定温度,氩气和氢气的混合气中进行碳化,得到C@SnOx(x=0,1,2)@C的介孔状纳米中空球,本发明所用原料廉价,制备操作简单。
  • 专利名称:一种钾离子电池负极材料石墨烯包覆氧化锡/二硫化锡纳米花的制备方法及应用      申请号:201811340362X     转让价格:面议  收藏
    法律状态:已下证   类型:发明   关键词:电池材料 电动车   相似专利 发布日:2025/03/31  
    摘要: 本发明公开了一种钾离子电池负极材料石墨烯包覆氧化锡/二硫化锡纳米花的制备方法,采用石墨烯包覆SnO2/SnS2纳米片,在氩气的氛围下煅烧自装成纳米花状。利用石墨烯提供比表面积较大的纳米片和较好的导电性能,且适宜K+的通过,同时利用SnO2/SnS2之间的协同效应,使得到的活性材料的导电率,循环性能和倍率性能更佳。
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