本发明属于锂离子电池材料制备领域,具体的说是石墨/硅酸盐复合材料,其复合材料呈现核壳结构,内核为石墨,外壳为硅酸盐复合体。其制备过程为:首先将二氧化硅、氧化镁、氧化锂、氧化钠及其添加剂添加到溶剂中,并通过水热法制备出硅镁锂钠盐复合溶液,之后在溶液中添加石墨进行搅拌、喷雾干燥制备出石墨/硅酸盐复合材料。其制备出的复合材料利用硅酸盐各个组分间的协同效应,提高其包覆液的分散性能、锂离子导电率,及其包覆层成膜质量,提高其石墨复合材料的克容量、首次效率及其大倍率循环性能。
📄 2019112181918
📂 H01M4_36
👤 珠海中科兆盈丰新材料科技有限公司
📅 2019-12-03
本发明公开了一种二氧化锡/石墨烯复合材料及其制备方法,所述二氧化锡/石墨烯复合材料的制备方法主要通过浸涂法在电极集流体表面交替覆盖GO薄膜层和SnO2纳米颗粒层,然后通过在惰性条件下煅烧制备得到二氧化锡/石墨烯复合材料。本发明制得的二氧化锡/石墨烯复合材料能够直接用作锂离子电池负极,不含粘结剂,有利于电极中电子的传导,无粘结剂三维结构的构筑还可以增大活性材料和电解液的接触面积,石墨烯对SnO2纳米颗粒的有效的包覆能够提高二氧化锡/石墨烯复合材料的导电性,还能缓解SnO2材料在充放电过程中的体积变化问题,最终表现出良好的循环稳定性和倍率性能;而且制备方法简单,可重复性高,适合规模化生产。
📄 201810752227X
📂 H01M4_36
👤 岭南师范学院
📅 2018-07-10
本发明公开了一种氧化石墨烯‑磷酸铁钠复合正极材料及其制备方法,包括如下步骤,将氧化石墨烯超声分散于去离子水中,形成氧化石墨烯分散液;在所述氧化石墨烯分散液中加入钠盐、铁盐、磷源,持续磁力搅拌后得到混合均匀的溶液;将所述混合均匀的溶液转移至聚四氟乙烯反应釜中进行水热反应,再使用溶剂对所述水热反应得到的产物反复离心并洗涤后,烘干处理得到混合均匀的粉末将所述混合均匀的粉末放置于管式炉中热处理,得到氧化石墨烯‑磷酸铁钠复合正极材料。制得的复合正极材料具有优异的电化学性能、倍率性能及可逆性能,且操作简单,原料成本低,可大批量制备。
📄 2022105818463
📂 H01M4_36
👤 南京邮电大学
📅 2022-05-26
本发明属于新能源电池材料技术领域,具体涉及镍掺杂氧化锌和石墨炔的电极材料及其制备方法和应用。所述镍掺杂氧化锌和石墨炔的电极材料,其特征在于,由六水合硝酸锌、六水合硝酸镍、对苯二甲酸和N,N‑二甲基甲酰胺经过水热反应将镍掺杂进氧化锌,得到Ni‑MOF‑5,再用石墨炔包覆,加热制成。其中,所述六水合硝酸锌、六水合硝酸镍、对苯二甲酸和N,N‑二甲基甲酰胺的物质的量比为3~9:0.06~0.18:1~3:700~850。所述石墨炔粉末和Ni‑MOF‑5的的质量比为1~6:60。本发明的镍掺杂氧化锌和石墨炔的电极材料制备新能源电池的电极可以提高新能源电池的循环稳定性。
📄 202511966999X
📂 H01M4_36
👤 龙岩学院
📅 2025-12-24
一种具有异质结界面效应的金属氧化物@金属复合物/石墨烯核壳半导体材料的制备方法,它涉及一种金属氧化物/石墨烯的制备方法。本发明的目的是要解决现有复合材料作为电池负极材料使用时出现体积膨胀,导电性不高,电池的可逆性较差和倍率性能低的问题。方法:一、制备金属氧化物纳米球;二、制备金属氧化物/石墨烯复合材料;三、煅烧,得到具有异质结界面效应的金属氧化物@金属复合物/石墨烯。本发明制备的具有异质结界面效应的金属氧化物@金属复合物/石墨烯核壳半导体材料作为锂离子电池负极材料应用。本发明可获得一种具有异质结界面效应的金属氧化物@金属复合物/石墨烯。
📄 201810180197X
📂 H01M4_36
👤 江苏聚盈新材料科技有限公司
📅 2018-03-05
一种石墨烯@金属磷化物@C纳米复合材料的制备方法及应用,它涉及一种石墨烯复合材料的制备方法及应用。本发明的目的是要解决现有金属磷化物的导电性差,导电率低,反应可逆性差,容易发生团聚且体积易发生膨胀的问题。方法:一、制备金属氧化物纳米球;二、制备金属氧化物@C纳米球;三、制备金属磷化物@C纳米球;四、高温碳化,得到石墨烯@金属磷化物@C纳米复合材料,它作为锂离子电池或钠离子电池的负极材料应用。作为锂离子电池负极材料制备的CR 2025的纽扣式锂离子电池,在0.2A/g电流密度下循环三次,比容量仍高于1000mAhg-1,循环100次后,放电比容量仍然高于700mAhg-1。
📄 2017105647967
📂 H01M4_36
👤 西北大学
📅 2017-07-11
本发明公开一种锂电池用碳基复合材料及其制备方法和应用,属于电池材料技术领域。本发明以在硅粉表面生长碳纳米管,再在外层包覆二氧化硅层和硬碳层,形成内部网状,外部碳层包覆的笼状结构的负极材料。利用该负极材料制备的锂电池,具有较高的放电容量和不低于90%的循环性能,并可有效调节电极反应期间的体积膨胀,提升锂离子的传输效率,且制备方法简单、工艺条件温和、适合大规模应用和推广。
📄 2024119195791
📂 H01M4_36
👤 江西应用技术职业学院
📅 2024-12-25
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
颗粒状二氧化锡/二维纳米碳化钛复合材料及应用,其原料组分按质量份数为:SnCl4·5H2O为200份;二维纳米MXene‑Ti3C2为200份,葡萄糖为18份将SnCl4·5H2O、葡萄糖以及二维纳米MXene‑Ti3C2混合,以乙醇作为溶剂,调节PH至12‑14,用磁力搅拌2h,反应120℃,6h,自然冷却至室温后,离心、烘干即可得到SnO2/MXene‑Ti3C2复合材料,该材料能够作为能够作为锂离子电池的负极材料,在真空手套箱里组装成CR2032型纽扣电池;本发明所得材料可以有效缓解SnO2纳米颗粒的体积效应,SnO2/MXene‑Ti3C2纳米复合材料在高存储锗锂离子电池的负极材料领域具有极好的应用前景。
📄 2015109915833
📂 H01M4_36
👤 重庆茂茂科技有限公司
📅 2015-12-25
本发明公开了一种氮磷共掺杂碳包覆MoO3‑X及其制备方法。本发明以磷钼酸和N‑甲基咪唑为原料,制备过程通过沉淀制得黄色沉淀物,使用环己烷和乙醇的混合溶液洗涤过程产物中的杂质,提高反应产物的纯净度;通过煅烧的方法制备出氮磷共掺杂碳包覆的MoO3‑X复合材料;整个制备过程工艺简单、实验条件宽松、成本低廉,适用于规模化生产。制备出氮磷共掺杂碳包覆的MoO3‑X复合材料为含有氧空位的三氧化钼,氧空位作为浅施主,可以提高载流子的密度,从而提高材料的导电性。将制备出的氮磷共掺杂碳包覆的MoO3‑X复合材料在100mA/g下进行充放电容量测试发现,其放电比容量和充电比容量分别为1077mAh g‑1和787mAh g‑1,说明所制备的复合材料具有优异的电化学活性。
📄 2018103168125
📂 H01M4_36
👤 青援食品有限公司
📅 2018-04-10
本发明属于无机材料的制备领域,具体涉及一种石墨烯/CuMn2O4复合电极材料和制备方法及其应用。该方法为先将聚乙烯吡咯烷酮溶于乙二醇,将醋酸铜和醋酸锰溶解于溶液中;冷凝回流,冷却分离出固体,得CuMn2O4前驱体;将得到的CuMn2O4前驱体煅烧,得到CuMn2O4;将氧化石墨烯和CuMn2O4加入装有乙二醇的圆底烧瓶中冷凝回流;在溶液中加入水合肼,继续冷凝回流,冷却至室温,离心分离出固体,得石墨烯/CuMn2O4复合电极材料。本发明制备方法简单、易于操作、重复性好,该方法制备得到的石墨烯/CuMn2O4复合电极材料在锂离子电池表现出较高的比容量和倍率性能。
📄 2018100109515
📂 H01M4_36
👤 济南大学
📅 2018-01-05