一种锂离子电池负极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN116375032B

    公开(公告)日:2025-02-28

    申请号:CN202310374868.7

    申请日:2023-04-10

    Abstract: 本发明公开一种锂离子电池负极材料的制备方法,属于锂离子电池技术领域,包括以下步骤:将LiF与盐酸混合后进行加热,再向溶液中加入Ti3AlC2材料后,磁力搅拌,得到混合溶液,上述混合溶液进行离心洗涤,并加入LiCl溶液,静置后再离心,离心完成后,取下层沉淀,将样品进行冷冻干燥处理,得到样品MXene粉末,将所制得的样品MXene粉末加水搅拌,然后加入BiCl3试液继续搅拌,混合均匀后进行抽滤成膜,烘干后得到MXene复合材料薄膜,将MXene复合材料薄膜放置在NaBH4溶液中进行反应,反应后取出进行烘干处理,得到MXene/Bi复合材料。本发明中通过BiCl3和NaBH4反应置换出Bi纳米颗粒分布于MXene纳米片表面,形成了较稳定的三维结构,为Li的储存提供了更多附着位点,Bi的存在提高了MXene的储锂性能。

    一种超级电容器电极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN116313565A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310198736.3

    申请日:2023-03-03

    Abstract: 本发明公开一种超级电容器电极材料的制备方法,属于超级电容器领域;一种超级电容器电极材料的制备方法包括:S1,将LiF与9M的盐酸混合后,油浴加热并搅拌,再加入MAX材料,磁力搅拌并反应;S2,对S1得到的混合溶液进行离心,并加入LiCl和去离子水的混合溶液,静置后再离心;S3,离心完成后,将样品进行冷冻干燥,得到MXene;S4,将MXene溶于去离子水中,待完全混合后抽滤法成膜,得到MXene膜,并干燥处理;S5,MXene膜置于焦耳热加热器中,加热得到TiO2‑MXene复合材料。

    一种3D打印纤维柔性传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN118422372A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202410505226.0

    申请日:2024-04-25

    Abstract: 本发明公开了一种3D打印纤维柔性传感器制备方法,其中,包括以下步骤:步骤1:将热塑性聚氨酯加入N‑甲基吡咯烷酮中,加热搅拌,制得TPU/NMP悬浮液;步骤2:在TPU/NMP悬浮液中加入多壁碳纳米管,搅拌均匀;步骤3:加入MXene,搅拌均匀;步骤4:加入聚四氟乙烯,搅拌均匀,制得导电墨水;步骤5:将导电墨水通过3D打印技术,制得纤维柔性传感器;本发明通过引入聚四氟乙烯调控纤维柔性传感器内部的微观结构,有效调控了纤维柔性传感器的传感性能;并且通过添加多壁碳纳米管与MXene两种纳米导电填料,能够形成良好的导电网络,使得设计制备的纤维柔性传感器拥有卓越的耐用性,和出色的灵敏度。

    一种锂离子电池负极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN116375032A

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202310374868.7

    申请日:2023-04-10

    Abstract: 本发明公开一种锂离子电池负极材料的制备方法,属于锂离子电池技术领域,包括以下步骤:将LiF与盐酸混合后进行加热,再向溶液中加入Ti3AlC2材料后,磁力搅拌,得到混合溶液,上述混合溶液进行离心洗涤,并加入LiCl溶液,静置后再离心,离心完成后,取下层沉淀,将样品进行冷冻干燥处理,得到样品MXene粉末,将所制得的样品MXene粉末加水搅拌,然后加入BiCl3试液继续搅拌,混合均匀后进行抽滤成膜,烘干后得到MXene复合材料薄膜,将MXene复合材料薄膜放置在NaBH4溶液中进行反应,反应后取出进行烘干处理,得到MXene/Bi复合材料。本发明中通过BiCl3和NaBH4反应置换出Bi纳米颗粒分布于MXene纳米片表面,形成了较稳定的三维结构,为Li的储存提供了更多附着位点,Bi的存在提高了MXene的储锂性能。

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