本发明属于电极材料制备技术领域,具体涉及一种氧化亚锡纳米微片与含氮碳纳米盒子复合材料的制备方法。通过模板法合成碳纳米盒子基底,再通过酸化及水热法合成氧化亚锡纳米微片与含氮碳纳米盒子复合电极材料。本发明复合结构充分发挥了氧化亚锡纳米片高比表面积、高活性位点、高比容量特点,纳米片层之间也可以很好的缓冲氧化亚锡在充放电过程中大的体积膨胀问题,纳米片大的比表面积不仅可以提高与电解液的接触面积,同时减小了电子和离子的传输路径,这些优点可有效提高电极材料的循环性能和倍率性能。
📄 2019114052428
📂 H01M4_36
👤 青岛科技大学
📅 2019-12-31
本发明公开了一种管状二氧化锡、碳包覆管状二氧化锡纳米复合材料的制备方法及应用;首先,制备纳米级棒状羟基锡酸铜前驱物,再将其在酸性溶液中经水热反应制备二氧化锡纳米管,后再用多巴胺对二氧化锡纳米管进行碳包覆;管状二氧化锡纳米材料可作为气体传感器进行应用,在应用于气体传感器时,其中空结构有利于气体分子的在敏感膜内扩散传递,从而使其对空气中的有机挥发性气体有很高的敏感响应。碳包覆管状二氧化锡纳米复合材料可作为锂离子电池的负极活性物质进行应用,在应用于锂离子电池时,其能很好的缓冲二氧化锡在充放电过程中的体积效应,提高了负极材料的导电性,从而提高锂电池的循环稳定性和倍率性能。
📄 2020106687215
📂 C01G19_02
👤 滁州学院
📅 2020-07-13
本发明提供了一种一维多层纳米链复合材料及其制备方法和在锂离子电池中的应用,首先在一维Fe3O4@SiO2纳米链材料的表面生长SnO2纳米材料,再利用氨水进行蚀刻,将里面的SiO2去除形成多层纳米链结构,再与磷化剂煅烧下反应转化为一维多层Fe2P@SnP0.94复合材料,最后通过水热反应在其表面生长MoS2纳米片状材料,得到一维多层Fe2P@SnP0.94@MoS2纳米链复合材料;其一维核壳结构具有较大的比表面积和内部剩余空间,有效解决了在充放电过程材料的体积结构变化大的问题,其核壳结构可以缓冲充放电过程的体积结构变化,提高电池循环容量和稳定性。
📄 2021113869424
📂 C01B25_08
👤 吴剑锋
📅 2021-11-22
本发明公开了一种碳/二氧化钛包覆氧化锡纳米颗粒/碳组装介孔球材料及其制备和在锂离子电池负极材料中的应用。所述材料中,SnO2纳米颗粒通过碳组装成介孔球,在SnO2介孔球的表面包覆了一层TiO2纳米晶和一层非晶态碳。制备方法:首先通过水热法合成SnO2纳米颗粒/碳组装介孔球,然后通过水解法包覆TiO2,最后包覆一层间苯二酚‑甲醛树脂,碳化后获得最终产物。本发明可提高SnO2的电化学活性,结构稳定性和循环稳定性,使SnO2具有高的比容量和稳定的循环性能。碳/TiO2包覆SnO2纳米颗粒/碳组装介孔球作为锂离子电池负极材料具有重要的应用价值。
📄 2020110400330
📂 C01G23_053
👤 浙江理工大学
📅 2020-09-28