本发明公开了一种多孔镍酸锂正极材料的制备方法,包括:将含碱的有机模板剂加入到镍盐无水乙醇溶液中,加热搅拌至反应物的颜色由深绿色变为浅绿色后在室温密闭静置制得氢氧化镍溶胶;将所得溶胶进行动态旋转老化形成氢氧化镍凝胶,然后干燥制成氢氧化镍粉末;将氢氧化镍粉末和氢氧化锂粉末混合并研磨均匀后加入去离子水进一步步研磨,干燥后将制得的墨绿色块状固体进行低温等离子处理脱除模板剂即可制得多孔镍酸锂正极材料。本发明所制备的镍酸锂正极材料具有多孔结构,为锂离子的脱嵌提供了更多的通道,提高了所制备材料的放电比容量、放电倍率及循环稳定性。本发明的制备方法还具有工艺简单、条件温和、重复性好以及利于工业化推广等优点。
📄 2018108309789
📂 C01G53_00
👤 龙岩学院
📅 2018-07-26
本发明公开了一种三维多孔NiMn2O4的制备方法及在超级电容器中的应用,采用简单易操作的自牺牲模板法,模板剂为NH4HCO3,产生Ni、Mn元素的共沉淀前驱体,煅烧时产生H2O和CO2,从而产生三维多孔,既可以提高电极材料的比表面积,又可以促进电解液在电极材料孔道内的扩散,制备过程所需原料丰富,方便易得,工艺操作简单,适合大规模生产,具有良好的应用前景,所制备的三维多孔NiMn2O4制备成超级电容器的正极材料,通过电化学性能综合测试,在50mVs-1的扫描速率下,比电容高,达到539.75F/g,在充放电循环4000次后,还能保持到83.27%,循环稳定好。
📄 2018113543945
📂 C01G53_00
👤 龙岩学院
📅 2018-11-14
本发明公开了一种多级多孔单晶化微米级LiMn2O4正极材料的制备方法,包括以下步骤:一,将锰盐和锂盐加入到去离子水中,搅拌分散均匀,得混合溶液A;二,将聚乙二醇和十二烷基二苯醚二磺酸钠,加入混合溶液A中,搅拌分散均匀,得到混合溶液B;三,将铵盐加入到去离子水中,搅拌分散均匀,得混合溶液C;四,将混合溶液C加入到混合溶液B中,得混合溶液D;五,将混合溶液D转移到聚四氟乙烯内衬的反应釜中,进行水热反应,完毕后冷却至室温,除去上层清液,经离心分离,洗涤,得锰酸锂的前驱体;步骤六,将锰酸锂的前驱体进行焙烧,完毕后冷却至室温,即得,组装成锂离子电池正极材料,提高了电池的比容量、倍率性能和循环性能。
📄 2022100389156
📂 C01G45_12
👤 龙岩学院
📅 2022-01-13
本发明属于电池材料技术领域,公开了一种锂硫电池正极材料及其制备方法与应用,制备方法包括:先把无水醋酸锌和硫代乙酰胺加入含有羧化多壁碳纳米管的去离子水中,通过剧烈搅拌,加热处理和用无水乙醇和去离子水反复洗涤后得到ZnS‑QDs/CNT复合材料,最后经熔融浸渍固硫制备ZnS‑QDs/CNT/S复合材料。本发明锂硫电池正极材料中,在一维纳米结构羧化多壁碳纳米管的内外表面均匀分布着硫化锌量子点,可以改善锂硫电池的循环稳定性能和倍率性能,同时抑制了穿梭效应问题,增强了电荷转移并加速了氧化还原动力学,提高了电池电化学性能。以本发明正极材料作为正极的锂硫电池具有优异的导电性能、电化学性能、良好的循环性能和倍率性能。
📄 2020101147009
📂 H01M4_36
👤 南通大学
📅 2020-02-25
本申请属于锂硫电池正极材料制备技术领域,公开了一种苍耳状结构的锂硫电池正极材料及其制备方法与应用,制备方法包括:将偏钒酸铵和二水合草酸溶解在的GO溶液中,然后进行水热反应制备苍耳状VO2@rGO;之后加入ZnSe QDs悬浮液制备ZnSe‑VO2@rGO;最后与硫粉经熔融法制备ZnSe‑VO2@rGO/S。本发明正极材料应用于锂硫电池中,能改善锂硫电池的循环稳定性能和倍率性能,同时抑制了锂硫电池中的穿梭效应问题,提高了锂硫电池电化学性能。
📄 2022106870474
📂 H01M4_36
👤 南通大学
📅 2022-06-16
本发明公开了一种磷酸锰铁锂纳米棒正极材料的制备方法和应用。本发明制备出的磷酸锰铁锂纳米棒正极材料的粒径控制在100~200nm范围内,具有理想的颗粒尺寸,能有效促进磷酸锰铁锂材料的电化学动力学,提高了导电性和加速了离子扩散。本发明提供了制备的磷酸锰铁锂纳米棒正极材料作为锂离子电池正极材料的应用,表现出高的电化学容量和循环稳定性。
📄 2023107936632
📂 C01B25_45
👤 浙江工业大学
📅 2023-06-30
本发明涉及双极性有机正极材料及其制备方法和应用,属于正极材料的制备技术领域。本发明双极性有机正极材料的结构式为#imgabs0#其中n≥1。本发明的双极性有机正极材料同时具有菲醌和吩嗪结构,都能够作为储能单元,具有双极性的特点,可同时储存Na+与PF6‑,因此本发明的双极性有机正极材料具有良好的电化学性能,用于钠离子电池正极时,表现出高的比容量、稳定的循环以及优异的倍率性能,具有广阔的应用前景。另外,本发明的双极性有机正极材料的制备过程中合成路线简单,仅通过一步合成即可获得。
📄 2024111900017
📂 C08G73_06
👤 重庆新型储能材料与装备研究院
📅 2024-08-28
本发明公开了一种钠/锂离子电池磷酸盐正极材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将植酸与碳材料在溶剂中充分搅拌混合,使磷酸根吸附在碳材料上形成磷酸基团;(2)往步骤(1)得到的体系中加入含有金属离子的金属盐并充分混合,使金属离子静电吸附在所述磷酸基团上,金属离子按照磷酸基团的排布在所述碳材料上的分布结晶,形成具有孔结构的材料。本发明利用植酸均匀吸附在碳材料上形成磷酸基团,然后金属离子按照磷酸基团的排布在碳材料上的分布结晶,从而形成了均匀可控的用于传质的特定孔结构,将其作为钠/锂离子电池正极材料,可实现快速传质、加强电子转移,从而具有高容量、高倍率和优异的循环稳定性。
📄 2019106281196
📂 H01M4_58
👤 西南大学
📅 2019-07-12
本发明利用含碳/氧官能团的化合物(如含羟基和含羰基的化合物)间的反应,进一步在高温下碳化反应产物,合成富碳/氧官能团与独特多孔结构的极性材料,并进一步用于制备高性能的多孔锂‑硫电池正极材料。富碳/氧官能团的特殊多孔碳材料极大的提高了宿主材料对多硫化物的化学吸附作用,降低了多硫化物的损失,提供了巨大的比表面及增加了反应位活性位置,从而降低了电化学极化,提高了反应速率,在很大程度上提高了电极材料的能量密度、功率密度和循环寿命。发明利用价格低廉的国产原材料,对环境友好,方法简便。该发明制备的材料,能广泛用于制备高性能的锂离子,钠离子电池及其它能源转换和储存装置中例如锂/钠硫电池,金属空气电池等。
📄 2017108818939
📂 H01M4_36
👤 青岛九环新越新能源科技股份有限公司
📅 2017-09-26
本发明公开了一种微波法制备N,S共掺杂石墨烯锂硫电池正极材料的方法,步骤包括:1)利用Hummers法制备得到氧化石墨;2)将氧化石墨与硫脲按照质量比1:1~6进行球磨混合;3)将所得的混合物在氮气气氛下置于微波反应器中进行微波加热,得到N,S共掺杂石墨烯;4)将所得N,S共掺杂石墨烯分散在硫代硫酸钠水溶液中,用盐酸进行化学沉积法覆硫,然后进行抽滤、洗涤后,将产物在烘干;5)将所得产物进行热处理,得到N,S共掺杂石墨烯/硫正极材料。本发明的方法,快速高效,工艺简单,操作方便,可行性高,制备的N,S共掺杂石墨烯锂硫电池正极材料表现出优异的电化学性能。
📄 2016100797130
📂 H01M4_583
👤 西安理工大学
📅 2016-02-04
本发明属于锂离子电池正极材料制备领域,更具体涉及一种锂离子电池有机正极材料。提供一种可作为锂电池正极材料的氧化苝有机化合物,并研究其作为锂电池电极材料的性能。该有机材料以羰基以及共轭芳香稠环为电化学氧化还原位点,基于羰基以及稠环的离子嵌入机理,提高氧化还原电极电势,提升锂电池输出电压,提高该电极材料的能量密度。苝的大共轭体系能够有效的平衡电化学氧化反应产生的正电荷,有利于材料的循环稳定性。所制备的氧化苝化合物作为锂电池的电极材料时,具有优秀的循环稳定性和合适的比容量,循环1000次以后,其库伦效率几乎接近100%。
📄 2021101596360
📂 C07C49_747
👤 西安科光新能源有限责任公司
📅 2021-02-05
本发明公开了一种微细网络结构的硫碳正极材料的机械热合成方法,通过预混合、压实处理,使导电碳初步分散、形成导电碳网络骨架雏形;通过机械热合成过程细分碳网络骨架并促成导电碳均匀分散和S/C界面结合,形成微米‑纳米尺度的微结构;通过模压过程提高S/C材料的致密度;通过热烧结过程进一步改善S/C界面结合,同时稳定导电碳网络骨架。本发明设计合理,能够实现S/C良好界面结合,载硫量人工调控,生产成本低,生产效率高,并且环境友好,所生产的硫碳正极材料具有优良电化学性能。
📄 202210225606X
📂 H01M4_38
👤 西安理工大学
📅 2022-03-07