本发明公开了一种掺杂镁和锡的多孔镍酸锂正极材料的制备方法,包括:将碱溶液、镁盐、锡盐和去离子水加入到模板剂中搅拌均匀后缓慢滴加至镍盐的无水乙醇溶液中,制得掺杂镁和锡的氢氧化镍溶胶;将所得溶胶老化形成凝胶,然后干燥制成粉末;将所得粉末和氢氧化锂粉末混合并研磨均匀后加入去离子水进行研磨,干燥后将制得的固体进行低温等离子处理脱除模板剂即可制得掺杂镁和锡的多孔镍酸锂材料。本发明所制备的多孔镍酸锂正极材料通过掺杂Mg2+和Sn4+不仅可以增强镍酸锂结构的热稳定性,而且还能使其保持很高的放电容量;所形成的多孔结构为锂离子的脱嵌提供了更多的通道,进一步提高了所制备材料的放电比容量、放电倍率及循环稳定性。
📄 201810830969X
📂 H01M4_525
👤 龙岩学院
📅 2018-07-26
本申请公开一种钾掺杂链状四氧化三锰正极材料及其制备方法与应用,属于水系锌离子电池领域,制备方法包括:配置一份异丙醇与去离子水的混合溶液。在磁力搅拌下,将乙酸锰,氯化钾和氨三乙酸溶解到混合溶液中,通过水热法制备K‑Mn‑NTA即K‑Mn‑NCs前驱体;之后通过退火法制备K‑Mn3O4‑NCs;最后将聚苯胺原位聚合在K‑Mn3O4‑NCs上得到K‑Mn3O4‑NCs@PANI;本发明正极材料应用于锌离子电池中,能够改善锌离子电池的循环性能和倍率性能,提高正极材料导电性的同时抑制了Mn的溶解,提高了锌离子电池的电化学性能。
📄 2024112685747
📂 H01M4_525
👤 南通大学
📅 2024-09-11
本发明公开了一种钠离子电池正极材料的制备方法,包括如下步骤:A、将钠源、铁源和磷源按计量比混合均匀,然后在250~450℃、惰性气氛保护下煅烧0~12h,获得中间产物;B、将步骤A所得中间产物在温度为500~700℃、惰性气氛保护下煅烧6~15小时,获得终产物Na7Fe4.5(P2O7)4电极材料,或者步骤B为将所得中间产物与碳源混合再进行煅烧得到碳包覆的Na7Fe4.5(P2O7)4电极材料。将Na7Fe4.5(P2O7)4电极材料作为钠离子电池正极材料,其展现出优异的容量、倍率和长循环性能,具有良好的应用前景。
📄 2016103274163
📂 H01M4_525
👤 西南大学
📅 2016-05-17
本发明公开了一种多孔四氧化三铁薄膜/多层石墨烯复合材料及制备方法,多层石墨烯为碳基底,多层石墨烯表面覆盖有多孔四氧化三铁膜,四氧化三铁在多层石墨烯表面呈膜状连续分布,四氧化三铁薄膜中分布有连续的纳米孔。其制备方法为:采用水浴反应在多层石墨烯表面制备四氧化三铁/氧化硅连续膜,然后采用KOH去除表面非晶态氧化硅,获得多孔四氧化三铁膜与多层石墨烯复合材料。该复合材料在锂离子电池及超级电容器负极材料及催化材料中具有广泛的应用前景。
📄 2020104868042
📂 H01M4_525
👤 钠晶(浙江)材料科技有限公司
📅 2020-06-02
一种高熵钙钛矿结构阴极材料及制备方法与应用,涉及固体电解质陶瓷材料技术领域,其化学式为:La0.6Bi0.2Sr0.2(CoFeMnNiCuCr)1/6O3‑δ,本发明通过优选高熵组元和制备工艺控制,制备具有纯相高熵陶瓷,从而实现高性能阴极材料的制备。XRD测试表明在20~60°范围内的衍射峰一致,没有其他杂相的出现,说明制备出纯相的具有钙钛矿结构的粉体。制备样品的密度随着烧结温度的提高而提高,具有良好的烧结活性,烧结温度1100℃时样品的相对密度高于95%,达到致密。制备样品在200~800℃温度区间内材料的电导率均高于90S·cm‑1,能很好的满足固体氧化物燃料电池(SOFC)的使用要求。
📄 2022100135268
📂 H01M4_52
👤 韶关学院
📅 2022-01-06
本发明涉及锂离子电池正极材料,具体提供一种梯度高镍单晶三元材料的制备方法,其中,该制备方法包括:(1)采用纳米级高镍三元材料颗粒作为晶核;(2)所述晶核与第一含镍钴锰溶液进行第一共沉淀反应,在第一共沉淀反应完成的溶液中加入第二含镍钴锰溶液进行第二共沉淀反应,依此方法进行n次共沉淀反应;第一含镍钴锰溶液至第n含镍钴锰溶液中的镍含量呈梯度降低、锰含量呈梯度增加;(3)将第n次共沉淀反应的产物、锂源和晶核进行混合,并在含氧气氛下煅烧。通过该方法制得的梯度高镍单晶三元材料具有明显单晶形态,有效提高三元材料颗粒的结构强度,并降低材料表面的残碱量,将其用于电池,能够有效提高电池的放电容量和循环性能。
📄 2021102758038
📂 H01M4_525
👤 沁新集团(天津)新能源技术研究院有限公司
📅 2021-03-15
本发明公开了一种球形表面密实镍钴铝三元材料、其前驱体及其制备方法和应用。本发明的镍钴铝三元材料前驱体的制备方法包括步骤如下:将镍源、钴源、铝源化合物溶解在去离子水中配制成溶液;然后将配制好的溶液与络合剂混合后与沉淀剂、添加剂并流进入反应釜中进行反应;然后将所得到镍钴铝三元材料前驱体料浆进行后处理,得到球形、表面密实的镍钴铝三元材料前驱体Ni0.8Co0.15Al0.05(OH)2。本发明制备所得镍钴铝三元材料前驱体为一种单一的物质(非多种物质的混合)、产品结晶度好、产品形貌为规则球形或类球形并且球体表面密实,可用于制备性能更佳地锂离子电池正极材料—镍钴铝酸锂。
📄 2018102521961
📂 H01M4_525
👤 安徽同心化工有限公司
📅 2018-03-26
本发明提出了一种钾离子电池正极材料及其制备方法,所述钾离子电池正极材料的分子式为NaxCoyAzO2,x,y,z均为原子数,A为过渡金属元素;其中,0.5≤x≤1,0.6≤y≤0.9,0.1≤z≤0.4。钾离子电池正极材料的制备方法,包括:(1)将钴盐、锰盐或镍盐、钠盐以及溶剂置于球磨罐中进行球磨,球磨后得到粘稠粉末;(2)将所述粘稠粉末干燥得到混合金属粉末;(3)将所述材料进行烧结处理,得到正极材料。本发明提供的钾离子电池正极材料能够抑制充放电时的多重相变,减小结构变化,保持电化学结构稳定的。
📄 2024118790094
📂 H01M4_525
👤 新乡学院
📅 2024-12-19
本发明公开了一种锂离子电池负极材料用ZnFe2O4纳米立方体的制备方法,采用水和乙醇胺为溶剂体系,以六水硝酸锌和七水硫酸亚铁为原料,采用溶剂热法一步反应制备ZnFe2O4纳米立方体。本发明巧妙地使用水和乙醇胺作为反应溶剂即可制备出粒径分布窄、形貌均一的纳米立方体,该材料结构稳固,粒径为200‑350nm;电化学测试表明,该ZnFe2O4纳米立方体具有优异的大电流充放电性能和循环寿命,在1A/g的高电流密度下循环1500次后可逆容量高达717mAh/g,远高于商业石墨负极材料的理论比容量(372mAh/g);制备方法反应体系简单,无需使用表面活性剂,无需后续热处理,一步反应便可得到产品;反应溶剂成本低,绿色环保;产品形貌可控,可重复性好,易于工业化生产。
📄 2019113224535
📂 H01M4_525
👤 淮北师范大学
📅 2019-12-20
本发明公开了一种锂离子电池负极材料NiCo2O4多孔纳米片的制备方法,以六水硝酸钴和六水硝酸镍为反应原料,以水、乙醇和极少量乙醇胺为溶剂体系,以聚乙烯吡咯烷酮为表面活性剂,通过溶剂热法和前驱物热分解制备锂离子电池负极材料NiCo2O4多孔纳米片。本发明简单地通过调控溶剂组分和表面活性剂,辅以简便的热处理即可获得分散性高且具有多孔结构的NiCo2O4纳米片,产物形态良好,具有稳定的电化学性能,在0.5A/g的电流密度下循环1000次后可逆容量高达695mAh/g,远高于商业石墨负极材料理论比容量(372mAh/g),且反应体系成本低,不产生污染物,绿色环保;制备工艺简单,产量和纯度高,可重复性好,易于工业化生产。
📄 201911322454X
📂 H01M4_52
👤 淮北师范大学
📅 2019-12-20
本发明公开了Fe2O3纳米棒阵列电极原位硫化及碳包覆的制备方法及应用。首先,以钛片为基底,氯化铁为铁源,硫酸钠为沉淀剂,水热合成法,烧结制得纳米棒状Fe2O3阵列,再以硫脲或硫代乙酰胺为硫化剂,采用溶剂热法对三氧化二铁进行硫化,即可得到Fe2O3‑S,采用等离子增强化学气相沉积法对Fe2O3‑S进行碳包覆,得到Fe2O3‑S@C。在1 M KOH电解液中,原始Fe2O3电极的最大容量仅为13.67 mAh/g,硫化之后提高至214.3 mAh/g,而进一步碳包覆优化可达768.3 mAh/g;100次循环后,Fe2O3‑S的容量保持率仅为7.95%,Fe2O3‑S@C的容量保持率可达92.13%。
📄 2017101422023
📂 H01M4_52
👤 三峡大学
📅 2017-03-10
本发明涉及一种燃烧乃至爆燃合成NCA电池材料的方法,通过将选择的镍源、钴源和铝源按照适合质量制得第一混合物料,之后置于高温条件下进行燃烧乃至爆燃反应得到复合氧化物,从中筛选含镍、钴、铝三种元素的摩尔比例为8:1.5:0.5的复合氧化物,加入锂源,进一步置于高温条件下进行燃烧乃至爆燃反应,得到NCA电池材料;本发明方法利用燃烧乃至爆燃反应,使得加入的硝酸盐分解,并在分解过程中,与添加的金属粉融合,最终制得锂、镍、钴、铝摩尔比例为10:8:1.5:0.5的NCA电池材料,粒径为10‑100nm,适合作为锂电池正极材料。本发明所述燃烧乃至爆燃合成法,高效节能,工艺简单,生产效率高,可实现规模化生产。
📄 2018115871107
📂 H01M4_525
👤 安徽理工大学
📅 2018-12-25