-
公开(公告)号:CN118324200A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410395862.2
申请日:2024-04-02
Applicant: 兰州大学 , 上海交通大学绍兴新能源与分子工程研究院
IPC: C01G53/00 , H01M4/485 , H01M4/36 , H01M10/054
Abstract: 本发明公开了一种制备钠离子电池层状氧化物正极材料的方法,属于钠离子电池层状氧化物技术领域,以解决湿法钠离子电池层状氧化物前驱体制备耗时长的问题。方法包括可溶性钠盐a1、可溶性过渡金属盐a2制备溶液A;琼脂与去离子水制备溶液B;琼脂溶解辅助溶胶‑凝胶制备湿凝胶产物C;湿凝胶产物C干燥制备干凝胶产物D;热处理制备钠离子电池层状氧化物正极材料。本发明制备过程省时,成本低,具有广阔的产业化前景;在本发明实验条件下,制备湿凝胶产物C的步骤中,五分钟左右即可开始凝胶,全程仅需要1小时左右就能得到凝固坚实的果冻状凝胶,相较于传统的溶胶凝胶法合成凝胶前驱体和固相合成法合成前驱体节省60~80%的时间。
-
公开(公告)号:CN117776287A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311797436.3
申请日:2023-12-25
Applicant: 兰州大学
IPC: C01G53/00 , H01M4/525 , H01M4/505 , H01M4/485 , H01M10/058 , H01M10/054
Abstract: 本发明提供一种高循环稳定性的钠离子电池正极材料及其制备方法与应用,涉及钠离子电池技术领域。从材料微观形貌角度切入,采用共沉淀法来制备球形形貌的前驱体,前驱体与钠源一起固相烧结,最终获得由片状颗粒堆积而成的近似于球形形貌的大颗粒(直径约2‑5μm),颗粒表面光滑无二次颗粒析出,从而提高了正极材料的循环稳定性。组装后的电池有良好的倍率性能,在1C倍率和2.0‑4.5V的电压窗口下循环200圈后仍然具有84%的容量保持率。
-
公开(公告)号:CN114162866A
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202111229654.8
申请日:2021-10-21
Applicant: 兰州大学
IPC: C01G31/02 , C01B32/921 , C01B32/914 , C01B32/19 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , H01M4/36 , H01M4/48 , H01M10/36
Abstract: 本发明公开了一种钒氧化物纳米片及其与MXene的二维复合材料的制备方法,钒氧化物纳米片制备方法包括钒源分散、钒氧化物形核生长、制备钒氧化物(V5O12·nH2O)纳米薄片、产物冻干;钒氧化物纳米片与MXene的二维复合材料的制备方法包括钒氧化物纳米薄片的带正电预处理、带正电的钒氧化物纳米薄片与带负电的MXene纳米片的自组装复合、离心洗涤及冻干。本发明的钒氧化物纳米片的制备方法,不再需要加入模板剂,且能将获得纳米片的产率提升至75%以上。本发明的钒氧化物纳米片与MXene的二维复合材料在应用于水系锌离子电池时,由于复合材料的界面效应,表现出超越V5O12·nH2O理论容量的实际容量。
-
公开(公告)号:CN101608305B
公开(公告)日:2012-01-11
申请号:CN200910203556.X
申请日:2009-05-20
Applicant: 兰州大学
Abstract: 本发明涉及ZnO纳米材料的制备技术领域中的针状和六角柱状ZnO纳米线阵列的可控制备方法。本发明制备ZnO薄膜的方法是首先在衬底材料上制备出银或铜的薄膜,然后将衬底浸入到总体积为50ml的5~120mM的硝酸锌水溶液与10~30mM的二甲基胺硼烷水溶液中,保持溶液温度为60~90℃,充分反应后可在衬底上得到氧化锌薄膜。本发明的制备方法在衬底上形成铜或银的薄膜可以用磁控溅射的方法,或者真空蒸镀的方法,或者真空溅射的方法实现,也可以在铜的衬底表面进行抛光处理获得可生长氧化锌纳粹阵列的表面。
-
公开(公告)号:CN114162866B
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202111229654.8
申请日:2021-10-21
Applicant: 兰州大学
IPC: C01G31/02 , C01B32/921 , C01B32/914 , C01B32/19 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , H01M4/36 , H01M4/48 , H01M10/36
Abstract: 本发明公开了一种钒氧化物纳米片及其与MXene的二维复合材料的制备方法,钒氧化物纳米片制备方法包括钒源分散、钒氧化物形核生长、制备钒氧化物(V5O12·nH2O)纳米薄片、产物冻干;钒氧化物纳米片与MXene的二维复合材料的制备方法包括钒氧化物纳米薄片的带正电预处理、带正电的钒氧化物纳米薄片与带负电的MXene纳米片的自组装复合、离心洗涤及冻干。本发明的钒氧化物纳米片的制备方法,不再需要加入模板剂,且能将获得纳米片的产率提升至75%以上。本发明的钒氧化物纳米片与MXene的二维复合材料在应用于水系锌离子电池时,由于复合材料的界面效应,表现出超越V5O12·nH2O理论容量的实际容量。
-
公开(公告)号:CN113981673B
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202111034482.9
申请日:2021-09-03
Applicant: 兰州大学
IPC: D06M11/53 , D06M11/74 , C01G39/06 , C01B32/184 , B82Y40/00 , B82Y30/00 , D01D5/00 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/36 , D06M101/40
Abstract: 本发明公开了一种碳纤维上生长1T相MoS2@rGO的复合材料的制备方法及其用途,属于锌离子电池材料技术领域,一方面解决目前用作水系锌离子电池正极的复合材料电化学性能衰退速度快、制备繁琐的问题。另一方面解决制备新材料的验证和应用问题。制备方法包括碳纤维的制备和一步水热法制备碳纤维上生长1T相MoS2@rGO的复合材料,用途为水系锌离子电池正极材料。本发明制得的碳纤维上均匀垂直生长了1T相MoS2@rGO的复合材料,操作简单、生产成本低,反应条件温和,操作安全性好。且该材料结构稳定,其导电性和亲水性均要优于2H相MoS2。
-
公开(公告)号:CN111952610A
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN202010854035.7
申请日:2020-08-24
Applicant: 兰州大学
Abstract: 本发明公开了一种FeCo掺杂ZIF8衍生的cnts@FeCo-NC双功能催化剂,制备方法为:(1)预制前体的制备:将可溶性铁盐、可溶性钴盐、可溶性锌盐和2-甲基咪唑溶于溶剂中,密封条件下于110℃~130℃下水热2~6小时;水热后,离心洗涤,真空干燥,得预制前体;(2)退火材料的制备:上述干燥后的预制前体,转移至瓷舟中,将瓷舟摆放在管式炉中,将管式炉抽真空,通入氮气,800℃~900℃下反应1.5~2.5小时,降温至280℃~320℃,随炉冷却至室温,即得FeCo掺杂ZIF8衍生的cnts@FeCo-NC双功能催化剂。本发明的双功能催化剂,在OER和ORR反应上均拥有优异的性能,能完成催化反应,稳定性超过120h,可作为锌空电池的正极催化剂进行应用。
-
公开(公告)号:CN106493354A
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201610933306.1
申请日:2016-10-24
Applicant: 兰州大学
Abstract: 本发明公开一种氧化锌包覆磁性金属纳米颗粒的复合纳米粉体的制备方法。本发明的氧化锌包覆磁性金属纳米颗粒的复合纳米粉体的制备方法是在室温下将磁性金属纳米颗粒均匀分散在乙酸锌的无水乙醇溶液中,然后在搅拌条件下升温至40-75℃,将相同温度的氢氧化钠无水乙醇溶液缓慢滴加于上述分散有磁性金属纳米颗粒的乙酸锌的无水乙醇溶液中,将前述混合溶液持续充分反应后,分离出溶液中的颗粒,并用无水乙醇充分洗涤后进行干燥处理,即可获得氧化锌包覆磁性金属纳米颗粒的复合纳米粉体。本发明方法特别适于在磁性金属纳米颗粒外进行包覆处理。本发明具有包覆技术简单易行,成本低廉,反应条件温和,易于大规模生产的优点。
-
公开(公告)号:CN118173776A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410451436.6
申请日:2024-04-15
Applicant: 兰州大学
IPC: H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/054
Abstract: 本发明提供一种高循环稳定性、高倍率的P2型层状过渡金属氧化物钠离子电池正极材料及其制备方法与应用。通过Mg、Ti共掺杂和固相法的结合,通过控制球磨参数以及烧结温度和时间,仅利用一次煅烧可以烧结出由层状晶体堆叠而成的类球形形貌的晶体颗粒(直径5~7μm左右),通过改善材料形貌来提高正极材料的振实密度,从而提升正极材料的容量,在2.0~4.5V高电压区间内实现极其优异的电化学性能表现。组装后的钠离子电池有良好的倍率性能与循环稳定性,在1C倍率和2.0~4.5V的电压窗口下循环200圈后仍然具有92.3%的容量保持率。
-
公开(公告)号:CN111082122B
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN201911182039.9
申请日:2019-11-27
Applicant: 兰州大学
IPC: H01M10/04
Abstract: 本发明属于电池生产技术领域,具体涉及一种便携式纽扣电池组装设备,包括支撑装置、驱动装置以及夹取装置,其中:驱动装置固定在支撑装置上,夹取装置与驱动装置连接,驱动装置驱动夹取装置移动并进行夹取。本发明的纽扣电池组装设备可以避免手工夹取正负极电极片/隔膜/垫片/弹簧垫片的过程中造成的晃动,采用中空的尼龙管,在组装纽扣电池的每一步都可以实现电解液的注入,使用方便,操作简单,可以通过改变夹紧调节螺钉来控制夹取直径的大小,实现对不同型号纽扣电池的组装。
-
-
-
-
-
-
-
-
-