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
本发明公开了表面尖晶石化的富锂锰基正极材料及其制备方法与应用,属于锂离子电池技术领域,包括以下步骤:将富锂锰基氧化物粉末分散于葡萄糖水溶液中,进行水热反应,然后将反应物进行洗涤、干燥,得到所述表面尖晶石化的富锂锰基正极材料。本发明还公开了上述制备方法制备得到的富锂锰基正极材料,同时公开了该富锂锰基正极材料在锂离子电池中的应用。本发明能有效地解决富锂锰基氧化物循环与倍率差的技术问题,同时制备方法简单,成本廉价,能耗低,重现性好,适用性广,所制得锂离子电池具有提高的比容量和超高循环稳定性,还表现出优异的倍率放电性能,具有广泛的商业前景。
📄 2022113483781
📂 C01G53_00
👤 龙岩学院
📅 2022-10-31
本发明提供了一种3D交联的珊瑚状钒酸镍纳米材料的制备方法,该方法为:将钒源与镍源在离子液体中进行合成反应,得到比表面积为50m2/g~150m2/g的3D交联的珊瑚状钒酸镍纳米材料,还提供了制备的3D交联的珊瑚状钒酸镍纳米材料的应用,将制备得到的钒酸镍纳米材料在空气气氛中焙烧,得到活性相,用作电极材料,应用于锂离子电池。本发明制备的钒酸镍纳米材料形貌均匀,为3D交联的珊瑚状,有效的提高了钒酸镍纳米材料的活性和比表面积,比表面积达到50~150m2/g,反应在常压进行,具备操作简便安全的特点,应用于锂离子电池的电极材料,表现出了较高的电极比容量,电极的摩尔比容量在950mAh/g~1400mAh/g左右。
📄 2019100068365
📂 C01G53_00
👤 南京纽安洁化工科技有限公司
📅 2019-01-04
本发明涉及一种氮掺杂石墨烯镍钒氧电极材料及其制备方法。其制备方法包括以下步骤:选用含镍的可溶性强酸盐,将其与含钒的可溶性盐、自制氮掺杂石墨烯、多元醇型非离子表面活性剂、伯胺有机碱一起,通过一步水热法制备得到电极材料。通过多元醇型非离子表面活性剂、伯胺有机碱和氮掺杂石墨烯多组分共同的协同作用与模板作用,与氮掺杂石墨烯杂交,通过一步简单热处理的方式赋予它新性能。在1A/g的电流密度下比电容达到1122.2F/g,在20A/g比电容达到624.8F/g。比表面积由12.2636m2/g增大至256.8145m2/g。同时,其充放电曲线面积对称性更好,可逆性及库伦效率得到了提升,在超级电容器领域内具有一定应用价值。
📄 2021104717259
📂 C01G53_00
👤 浙江工业大学
📅 2021-04-29
本发明涉及电极材料技术领域,尤其涉及一种钴镍钒氧电极材料及其制备方法。其包括以下步骤:选用钴的可溶性强酸盐或/和镍的可溶性强酸盐,将其与含钒的可溶性盐、多元醇型非离子表面活性剂、伯胺有机碱混合,通过一步水热法制备得到电极材料。本申请中,通过多元醇型非离子表面活性剂和伯胺有机碱的协同作用,以提高整个电极材料表面的羟基密度。羟基可通过改变电极/电解液界面结构与表面张力,并在电极充放电过程中对本体溶液中的氢氧根离子产生相互作用,增加电极界面氢氧根离子的浓度,可促进电极材料的充电过程并同时改善放电过程,使材料的比电容和倍率性能都有提高。最终获得的材料比电容高,在1A/g的电流密度下比电容达到1434F/g。
📄 2021103139641
📂 C01G53_00
👤 浙江工业大学
📅 2021-03-24
本发明提供了一种NiCo2S4/Co(OH)2纳米片阵列结构复合材料及其制备方法和应用,本发明一是通过控制金属离子与二甲基咪唑的比例,采用溶剂热法制备得到的钴镍双金属有机配体前驱体具有二维纳米片阵列结构,这种纳米片结构以及孔隙尺寸确保具有较高的原子利用率和较好的电解质的扩散;二是通过调节前驱体钴镍两种金属盐的浓度比,采用控制液相水解硫化工艺,即将钴镍双金属有机配体前驱体硫化为钴镍双金属硫化物,同时将一部分钴水解为氢氧化钴,即一次水热反应得到NiCo2S4/Co(OH)2复合物,使钴镍双金属的赝电容行为相互协同,极大地提高了比电容性能,最高比电容达3668F/g,高于金属钴的理论比容量。
📄 2019108073041
📂 C01G53_00
👤 浙江工业大学
📅 2019-08-29
本发明提供了一种双壳层结构的FeNi‑O气凝胶及其制备方法和应用,FeNi‑O气凝胶的制备步骤如下:以金属盐溶液为前驱体,硼氢化钠为还原剂,通过溶胶‑凝胶法制得FeNi水凝胶,然后将其置于常温常压下,在空气中自氧化,最后通过冷冻干燥得到了FeNi‑O气凝胶。本发明方法简便、绿色、成本低,用该方法合成的FeNi‑O气凝胶具有双壳层中空结构,在碱性电解液中表现出优异的OER活性和良好的催化稳定性,仅需280mV的过电位就能达到50mA cm‑1的电流密度,且具有良好的催化稳定性(>50h);此外,本发明不需要高温煅烧和长时间的水热,拥有制备过程简单可控、成本低廉、产物性能好的优点。
📄 202310890863X
📂 C01G53_00
👤 西南大学
📅 2023-07-19
本发明公开了一种针状纳米铁基双金属氢氧化物,其层板中金属阳离子由Fe3+和从Ni2+、Mn2+与Co2+中选出的一种二价金属阳离子组成,其层间区域阴离子由OH‑、CO32‑和OCN‑组成。本发明还提供了该针状纳米铁基双金属氢氧化物在催化油页岩热解过程中的应用以及采用该针状纳米铁基双金属氢氧化物作为催化剂的油页岩催化热解方法。本发明的针状纳米铁基双金属氢氧化物具有活性位点丰富、耐高温、结构稳定的特点。采用本发明的针状纳米铁基双金属氢氧化物催化油页岩热解时,能够降低热解温度,实现油页岩热解产物的可控分布,将油页岩热解产物向中低碳烃类有机质转化。
📄 2022102252726
📂 C01G53_00
👤 东北石油大学
📅 2022-03-07
本发明公开了一种镍钴锰三元氢氧化物的连续生产系统及其工艺,所述的连续生产系统包括沉淀反应釜、外置加热器、循环泵、离心机及连接管道,反应釜出口料液经循环泵进入外置加热器,保证反应釜浆体的温度稳定;通过控制循环泵频率,保证反应釜由上至下分为澄清区、晶体生长区、晶体陈化区;沉淀用液碱、金属混合液、络合剂、还原剂、保护气体等均在进入导流筒前加入,在导流筒中形成过饱和溶液,进入反应釜后与晶体生长区悬浮的晶核接触并在晶核上生长;晶体颗粒达到要求后,在重力的作用下进入晶体陈化区,陈化完成后固液分离、烘干、除磁、筛分得到合格产品。本发明具有控制工艺参数少、自动化程度高、生产效率高、产品质量稳定等优势。
📄 2017111850501
📂 C01G53_00
👤 清远佳致新材料研究院有限公司
📅 2017-11-23
本发明公开了一种废旧三元锂电池的回收利用方法,回收并利用废旧电池中的钴、镍、锰元素,将其合成锰基尖晶石NiMn2O4或CoMn2O4,可作为催化剂与等离子体能协同催化降解VOCs和NOx。回收制备的两种材料均表现出非常好的催化性能。
📄 202410824894X
📂 C01G53_00
👤 江苏理工学院
📅 2024-06-25
本发明公开了一种镍钴锰三元氢氧化物的生产装置及其工艺,所述装置主要包括密闭罐式反应釜、出料泵、离心机及连接管道,每个反应釜在上部侧壁均设置溢流口且在下部侧壁均设置进料口,每个反应釜的溢流口均与其他反应釜的进料口管道连接。所述工艺中前一级反应釜的溢流作为下一个反应釜的底液,并在下一个反应釜中进行陈化,在继续沉淀之前,陈化过程促使底液中大晶体的消损和小晶粒的成长,整体趋于一致后再进行生长。本发明中每个反应釜均具备沉淀合成和陈化两个功能,每个反应釜均可溢流到其他两个反应釜,溢流经陈化后再进行并流沉淀合成,具有终点粒度易于控制、产品粒度分布窄等优势。
📄 2017111850569
📂 C01G53_00
👤 清远佳致新材料研究院有限公司,广东佳纳能源科技有限公司
📅 2017-11-23