以Si为基底c轴取向生长Bi4Ti2.95Co0.05O12多铁薄膜,包括以下组分:Bi(NO3)2·5H2O、Co(NO3)2·6H2O、钛酸丁酯、乙二醇甲醚、乙酰丙酮;制备方法的步骤为:以Bi4Ti2.95Co0.05O12溶胶为前驱体,在以c轴取向LaNiO3为缓冲层的Si基底上制备Bi4Ti2.95Co0.05O12凝胶薄膜,随后经干燥、热处理,制备具有c轴取向性的Bi4Ti2.95Co0.05O12多铁薄膜;具有优异的导电性、可取代铂和金等贵金属作为Bi4Ti2.95Co0.05O12薄膜电性能测试的底电极的特点。
📄 2019104600233
📂 C01G51_00
👤 西安理工大学
📅 2019-05-30
本发明提供一种钴掺杂二硫化钼原位电极,所述的钴掺杂二硫化钼为钴均匀替代钼所形成的钴掺杂二硫化钼,钴掺杂二硫化钼的物相为2H型二硫化钼。具体制备方法是在室温下,将氯化钼溶于乙醇溶液中,再加入金属钴盐,再加入硫脲,搅拌溶解,得到Co‑Mo‑S前躯液;将上述前躯液滴涂或旋涂到基底上,70~100℃快速干燥,得到前驱膜;将步骤二中前驱膜于氩气或氮气保护中经500~800℃烧结0.5~2 h,随炉冷却取出即可得到钴掺杂二硫化钼原位电极。本发明利用Co‑Mo‑S前驱液内Co、Mo、S原子的均匀混合性和Co‑Mo‑S乙醇前驱液易均匀成膜性;利用500~800℃高温固相反应制备钴掺杂的二硫化钼。原位Co掺杂MoS2电极生长具有相对于热解Pt电极更好的稳定性。
📄 2017113421093
📂 C01G51_00
👤 三峡大学
📅 2017-12-14
本发明属于电极材料领域,具体涉及一种含锂金属氧化物表面氟化处理方法及其作为锂离子电极材料的应用。本发明通过氟代醇(醛)溶液与含锂金属氧化物材料表面的余锂杂质发生反应,生成一层含氟化合物均匀包覆在材料表面。由于这种含氟化合物包覆层是通过与含锂金属氧化物发生原位化学反应所构建,故能紧密包覆在材料表面,且具有优异的结合力,既不阻碍电子和离子的传输又能隔离水分、二氧化碳及电池电解液间的副反应发生,同时还能提高材料的存储稳定性和加工性。此外,这种固‑液反应包覆方法具有均匀高效、操作简便、成本低廉等优点,极具产业化潜力。该改性处理后的材料应用在锂离子电池中,能有效提高材料的稳定性和使用寿命。
📄 2020115363802
📂 C01G51_00
👤 浙江工业大学
📅 2020-12-23
一种对锂电池正极失效钴酸锂结构馈补重制的方法,按照如下步骤进行:①将废旧钴酸锂电池在氯化钠溶液中浸泡放电,拆解得到电池的正极材料;②将正极材料用DMF与NMP混合有机溶剂超声浸泡处理,得到的沉淀再进行烧结,冷却后研磨得到LixCoO2粉末;③将LixCoO2粉末与含有过氧化氢的无机酸溶液反应,进行钴元素的溶解重制,过滤将不溶性杂质除去,得到含有Li+和Co2+的浸出液;④在浸出液中加入氢氧化锂和氧化剂溶液得到混合液,控制混合液中锂与钴的摩尔比在10以上,将混合液倒入反应釜进行水热反应;⑤将水热反应的产物进行离心分离并洗涤沉淀,干燥后得到结构重制的钴酸锂晶体。本发明操作简单、能耗低、效率高、能减少环境污染,能使废弃物的价值得到最大化利用。
📄 2019104582409
📂 C01G51_00
👤 浙江工业大学
📅 2019-05-29
本发明公开了一种过渡金属硫化物纳米笼材料的制备方法。先采用共沉淀法制备前驱体[CH3NH3][M(HCOO)3],其中,M为过渡金属Mn、Fe、Co、Ni、Cu和Zn中的一种或两种以上任意比例的组合;然后将前驱体[CH3NH3][M(HCOO)3]和TAA加入到乙醇中,超声分散均匀后,密封并置于烘箱中80‑200℃保温3‑24h,结束后取出,将得到的沉淀分别用去离子水和乙醇洗涤,最后干燥,即得。本发明可解决现有纳米笼材料中过渡金属元素比例和种类不可控的问题,且制备方法简单,制得的纳米笼材料作为超级电容正极材料时具有较高的比容量和倍率性能。
📄 2022110803843
📂 C01G51_00
👤 盐城工学院
📅 2022-09-05
本申请公开了一种利用聚二醇/硫脲型低共熔溶剂溶解提取钴酸锂的方法,包括以下步骤:1)将聚乙二醇200和硫脲按摩尔比在油浴锅内搅拌混合后形成聚二醇/硫脲型低共熔溶剂;2)将锂电池正极回收材料粉碎制得含有钴酸锂的混合粉末;3)称取部分步骤1)制备的低共熔溶剂,加入步骤2)制备的含有钴酸锂的混合粉末并持续加热搅拌一段时间,直到含有钴酸锂的混合粉末在低共熔溶剂内溶解并达到饱和状态,制备成钴酸锂提取溶剂;4)将步骤3)制备的钴酸锂提取溶剂进行离心操作。本发明的优点在于它能克服现有技术的弊端,方法简单,易于操作,条件温和,原料便宜,且对环境友好。
📄 2020103491462
📂 C01G51_00
👤 廊坊师范学院
📅 2020-04-28
一种石墨烯/镍钴铝‑层状双氢氧化物复合材料及其制备方法,涉及纳米材料及其制备领域。复合材料,具有二维片层与一维纳米棒的拼装结构,由镍钴铝‑层状双氢氧化物纳米片层,以及分散在纳米片层中由石墨烯片层卷曲且相互包裹形成的碳纳米棒组成。首先将氧化石墨烯溶液加入到金属盐和尿素的混合水溶液中,然后通过水热法合成。本发明的石墨烯/镍钴铝‑层状双氢氧化物复合材料的结构中含有拼装形成的二维纳米片层/一维碳纳米棒结构,它具有良好的分散性。本发明的制备方法简单,不需要任何模板,通过一步反应实现石墨烯纳米片层向纳米棒的转变,为多尺度纳米复合材料的可控制备提供一种可借鉴的方法。
📄 2016107193451
📂 C01G51_00
👤 合肥学院
📅 2016-08-24
一种具有六棱柱型的多孔钛酸钴微米棒与rGO复合气敏材料的制备方法,将氧化石墨烯均匀分散在N‑甲基吡咯烷酮中,得到氧化石墨烯的N‑甲基吡咯烷酮溶液;将Co(CH3COO)2·4H2O和Ti(OC4H9)4溶解于乙二醇中,室温下搅拌均匀,调节pH值为4~6,得到浅粉色溶液;将氧化石墨烯的N‑甲基吡咯烷酮溶液加入到浅粉色溶液中,室温下搅拌均匀,超声;微波水热反应后煅烧,得到多孔CoTiO3微米棒/rGO复合气敏材料。该方法对复合材料组分、形貌的可控性强,操作省时,产品中钛酸钴为多孔CoTiO3微米棒,符合气敏材料的微观结构需求。经实验证明,该复合材料对乙醇气体敏感,而且具有较低的工作温度。
📄 2017112510013
📂 C01G51_00
👤 陕西科技大学
📅 2017-12-01
本发明公开了钒酸钴化合物,所述的钒酸钴化合物的分子式为CoV2O6。以及其制备方法,包括如下步骤:分别称取偏钒酸铵、六水合硝酸钴和2,2‑联吡啶备用;将六水合硝酸钴放置于烧杯中,加入去离子水搅拌均匀,在加入称取的2,2‑联吡啶和偏钒酸铵搅拌,得到混合溶液;将H3BO3加入到上述混合溶液中调节pH,然后加热;降温、超声、烘干、收集,得到产物;将产物在空气下煅烧,得到所述的钒酸钴化合物。本发明的钒酸钴化合物以2,2‑联吡啶为模板制备而成,具有较低的成本,环境友好,较高的放电容量以及较高的安全性;作为电极材料,相比单金属氧化物,异金属氧化物均提高了电化学性能。
📄 2017114314686
📂 C01G51_00
👤 青岛科技大学
📅 2017-12-25
本发明属于新一代能源材料领域,具体涉及一种钴钒硫化物的制备方法及作为钠离子电池负极材料的应用。本发明将金属Co与V的盐溶液、尿素及硫代乙酰胺(TAA)混合搅拌均匀转入聚四氟乙烯反应釜衬底中,水热得到一种钴钒硫化物。本发明所述制备方法,工艺简单、成本低廉,所制备的负极材料用于钠离子电池具有能量密度高、循环性能好、倍率性能佳等优点,在储能相关领域具有广阔的应用前景。
📄 2022106691421
📂 C01G51_00
👤 浙江理工大学
📅 2022-06-14
本发明公开了一种钴掺杂钼酸镧La2Co(MoO4)4微纳米材料及其制备方法,本发明中将一定质量的钼酸铵和柠檬酸,加去离子水搅拌溶解,得溶液;按照一定的摩尔比称取醋酸镧、钴盐和一定量的柠檬酸,加去离子水搅拌溶解,得溶液。在持续搅拌过程中,将上述两种溶液混合,用浓氨水调节pH,然后加入适量的乙二醇,搅拌得到溶胶;然后在一定温度下蒸发水分得到湿凝胶,将湿凝胶放入到一定温度的烘箱中烘干;然后将干凝胶烧结得到钴掺杂钼酸镧微纳米材料。电化学实验证明本方法制备的钴掺杂钼酸镧微纳米作为锂离子电池负极材料具有广阔的应用前景。在整个制备过程中,操作简单,原料成本低,设备投资少。
📄 2019102858950
📂 C01G51_00
👤 宁波大学
📅 2019-04-10
本发明涉及电池制备领域,具体涉及一种高纯的微米级球形钠电材料的制备方法,适用于在合成出高纯的微米级球形Na0.7CoO2颗粒的基础上,减少工艺流程、降低生产成本,且无有害气体产生,该制备方法依次包括混合液的配制:先将分析纯的Co(OH)2、NaOH混合均匀,再一起溶解在去离子水中,对上述混合液持续加热、搅拌(400‑600 rpm),置于马弗炉内加热,加热结束后即可制备得到黑色的微米级颗粒状四氧化三钴,将上述微米级颗粒状四氧化三钴粉末与碳酸钠,球磨,取出压制成块,送入马弗炉,于550‑850℃,加热2‑6 h,即可得到黑色粉末,将黑色粉末加入到1 M HCl溶液中搅拌20 min,液固分离后,用去离子水清洗3‑6次,真空干燥即可得到高纯度的球形Na0.7CoO2粉末。
📄 2022101865554
📂 C01G51_00
👤 新锦彦(广东)新能源有限公司
📅 2022-02-28