本发明涉及一种片状磷化锰/碳复合材料的制备方法,属于复合材料制备技术领域。该制备方法包括以下步骤:步骤(1),将锰源、碳源、酸按照一定质量比混合,室温下,持续研磨10‑60分钟,得到前驱体;步骤(2),在保护性气体下,将前驱体以1‑10℃/min的速率升温至600‑1000℃,保温2‑10h,随炉冷却至室温,得到片状磷化锰/碳复合材料。该制备方法能够解决磷化锰颗粒的团聚问题,保证其作为锂/钾离子电池电极材料的长循环稳定性。
📄 2023106490681
📂 C01B25_08
👤 黄河科技学院
📅 2023-06-02
本发明公开了一种利用机械球磨法合成磷化汞的方法。该合成方法是在惰性气氛保护下,将氯化汞与磷化锂的混合物在机械球磨条件下进行反应制备;待反应完成后,用水或有机溶剂溶解杂质后过滤得到固体产物,烘干即得到磷化汞。本发明可在室温下机械球磨合成磷化汞,具有球磨反应能耗低,用水即可分离提纯,环境友好,且易于工业化大规模生产的优势。
📄 2019107910922
📂 C01B25_08
👤 浙江工业大学
📅 2019-08-26
本发明公开了一种新型动力锂离子电池负极材料制备方法,涉及锂离子电池技术领域。本发明方法包括构建多孔道MOx,或者构建多孔道快锂离子导体,所述M为Ge或者Sn;在所述多孔道MOx中载入快锂离子导体,或者在所述多孔道快锂离子导体中载入MOx,制备出MOx/B,所述B为快锂离子导体;在MOx/B外表面包覆薄碳层同时进行碳热还原,制备出(M/B)@C,所述C为薄碳层;对(M/B)@C进行磷化、硒化或碲化,制备出(A/B)@C,所述A为Ge或Sn的磷化物或硒化物或碲化物;将(A/B)@C锚定在石墨烯片表面。本发明通过石墨烯/碳共包覆与离子导体修饰的结构设计有针对性地解决了现有技术中体积变化大、容量衰减快和首次库伦效率低的缺点。
📄 2021111140547
📂 C01B25_08
👤 重庆理工大学
📅 2021-09-23
本发明提供了一种核壳结构FeP纳米链及其制备方法和在电池中的应用,四氧化三铁纳米球在外磁场作用下将其连接成纳米链并在其表面包裹SiO2,再在其表面生长FeOOH片状纳米结构材料,利用氨水将里面的SiO2去除形成核壳纳米链结构,最后在煅烧下与次磷酸钠转化为核壳FeP纳米链,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。
📄 2021103208478
📂 C01B25_08
👤 深圳万知达科技有限公司
📅 2021-03-25
本发明公开了一种磷化铁镍/中空柠檬酸钠碳复合材料的制备方法,依次经过实心块状柠檬酸钠碳制备、超薄中空柠檬酸钠碳制备、铁镍/中空柠檬酸钠碳前驱材料制备及磷化铁镍/中空柠檬酸钠碳复合材料制备步骤得到,本发明通过制备超薄中空柠檬酸钠碳并将其作为中空缓冲材料,能更好的将磷化铁镍颗粒封装,有效地缓解了磷化铁镍粒子在循环过程中的体积膨胀问题,可以有效的提升材料循环过程中的稳定性;另一方面,磷化物金属为材料整体贡献了较高的容量,且与碳壳协同作用从而使磷化铁镍/中空柠檬酸钠碳复合材料在锂离子电池中具有更优异的电化学性能。
📄 2023108480148
📂 C01B25_08
👤 燕山大学
📅 2023-07-12
本发明提供一种二磷化钼碳纳米管复合材料及其制备方法。所述二磷化钼碳纳米管复合材料包括碳纳米管和生在所述碳纳米管表面的二磷化钼,所述二磷化钼碳纳米管复合材料的制备方法包括以下步骤:包括以下步骤:S1:将适量碳纳米管、纳米金属钼粉和红磷粉进行研磨混匀处理;S2:将所述混合物于一定压力下进行压片处理;S3:将所述压片处理后的混合物和碘一起真空密封在反应容器中,然后进行高温反应。本发明提供的二磷化钼碳纳米管复合材料及其制备方法具有晶体质量好、分散性好、高稳定性,以及可以较好的传导电子,在锂离子电池、电催化等领域具有广阔的应用前景的优点。
📄 2022117323438
📂 C01B25_08
👤 华东交通大学
📅 2022-12-30
本发明涉及一种金属磷化物作为电极材料的制备方法及其应用,属于超级电容器电极材料技术领域。本发明所述方法是以单质磷、金属盐、十六烷基三甲基溴化铵为原材料,首先将原材料配制成反应前驱体、其次进行水热反应、抽滤、干燥及后处理工艺,从而使单质磷与金属盐充分反应形成金属磷化物以作为电极材料。本发明利用简单的水热合成法,能够大大简化操作程序,提高产品的合格率。另外,利用本发明所制得的金属磷化物作为电极材料的超级电容器,具有较高的表面活性位点,比电容大,具有良好的稳定性,大大提高了电容的生产效率,适用于工业化规模大生产。
📄 2019113563267
📂 C01B25_08
👤 湖北大学
📅 2019-12-25
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
本发明公开一种用于钠离子电池负极材料的花状铁掺杂磷化钴(Fe-CoP)微米球的制备方法和应用。本发明采用碳化后的桂树叶作为基底碳膜,将碳膜浸入含有铁、钴的硝酸盐溶液中进行水热反应,待经过一定反应时间水热釜降到室温后,对前驱体产物进行洗涤和干燥。经过磷化处理后沉积在碳膜上的花状微米球的微观形貌保持不变。花状微米球由纳米片组成具有较大的比表面积,微米球尺寸均匀不仅有利于离子的快速传输而且在充放电过程中能够缓解电极材料较大的体积膨胀。铁元素的掺杂能够增加电极材料的储钠位点,提高电极材料的电化学性能。本发明为制备钠离子电池负极材料提供了新的思路,该制备方法操作过程简单且制备成本较低有望实现大规模应用。
📄 2019109026137
📂 C01B25_08
👤 江苏科技大学
📅 2019-09-23
本发明公开了一种复合电极的光化学制备方法,属于材料科学和电化学技术领域。本发明通过简便的方法合成了含磷复合物催化剂及其复合电极,在光活性物质光照条件下,金属与磷源生成金属与磷复合物,该含磷复合物在电催化方面表现出优异的性能。本发明的制备方法简便、可控,并且绿色环保,为电极的制备提供一种新思路,制备得到的复合电极具有极低的电荷转移电阻,且为非贵金属催化剂,降低了生产成本,具有一定的工业应用价值。
📄 2018101570655
📂 C01B25_08
👤 江南大学
📅 2018-02-24