一种中空Co0.85Se纳米多面体颗粒的制备方法

    公开(公告)号:CN107473190A

    公开(公告)日:2017-12-15

    申请号:CN201710947140.3

    申请日:2017-10-12

    Abstract: 一种中空Co0.85Se纳米多面体颗粒的制备方法。工艺过程为:1.将六水合硝酸钴和二甲基咪唑分别溶解在甲醇中配成混合溶液搅拌;2.将二甲基咪唑和甲醇的混合溶液逐滴加入六水合硝酸钴和甲醇的混合溶液中进行反应,此过程中溶液一直搅拌,滴加完成后停止搅拌,室温保持一段时间后离心、清洗得到Co的多面体前驱体MOFs;3.取一定量的Co前驱体和去离子水配成混合溶液,然后在逐步加入亚硒酸、水合肼,稍微搅拌后把混合溶液转移到反应釜中进行水热处理,水热温度为140~200℃,水热时间为12~36h,反应完成后的粉末进行离心清洗,最后得到中空Co0.85Se纳米多面体颗粒。本发明通过控制反应条件制备出中空结构的Co0.85Se纳米多面体颗粒,方法新颖,生产周期短,对中空结构硒化物的制备具有借鉴作用。

    一种锂离子电池富镍无钴单晶正极材料的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN113636606A

    公开(公告)日:2021-11-12

    申请号:CN202110790761.1

    申请日:2021-07-13

    Abstract: 一种锂离子电池富镍无钴单晶正极材料的制备方法,属于锂离子电池正极材料领域。先通过共沉淀制备富镍无钴氢氧化物前驱体;将前驱体与熔融盐以及锂盐按一定的化学计量比配比混合均匀,然后高温煅烧,将得到的混合物用去离子水洗涤多次,干燥后,得到缺锂的单晶形貌类尖晶石型富镍一次颗粒;然后向一次颗粒中补充一定的锂盐,混合均匀,高温烧结,即得单晶富镍无钴层状正极材料。本发明适用于制备单晶型富镍正极材料,第一步加锂,锂元素与镍、镁、铁、钛元素和的摩尔比Li/(Ni+Mg+Fe+Ti)=0.8~1.0,烧结后形成微米级缺锂类尖晶石型富镍单晶颗粒,水洗补锂后,可在650~800℃低温范围形成微米级大尺寸富镍层状单晶正极材料,振实密度高,锂镍混排低,层状结构良好,因此比容量更高,循环性能好。

    一种锂离子电池硅碳复合负极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN108807934B

    公开(公告)日:2020-09-04

    申请号:CN201810726367.X

    申请日:2018-07-04

    Abstract: 本发明提供了一种锂离子电池硅碳复合负极材料的制备方法,属于锂离子电池领域。具体制备步骤如下:经过配置酸性溶液、前驱体A制备、前驱体B制备;将有机碳源和前驱体B充分混合,在管式炉或箱式炉中,于保护气氛下升温至400~1200℃,并在该温度下保温0~20h,随后降温至室温;将热解后的产物充分研磨成粉末,便得到硅碳复合负极材料。该复合负极材料以石墨为基体材料,硅均匀的分布在石墨基体上,同时产生的微纳纤维碳结构与硅、石墨、集流体构成独特的多级导电网络,提高材料的导电性,具有较高的比容量,进而综合提升材料的循环寿命。

    一种磷化铁负载石墨烯泡沫复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN110124703A

    公开(公告)日:2019-08-16

    申请号:CN201910398149.2

    申请日:2019-05-14

    Abstract: 一种磷化铁负载石墨烯泡沫复合材料的制备方法,属于功能纳米材料领域。该方法是通过Fe(NO3)3·9H2O可控催化聚乙烯吡咯烷酮在烧结过程中结构演变和碳化,结合后续的CVD磷化工艺,直接生成磷化铁负载石墨烯泡沫上的复合结构,得到磷化铁负载石墨烯泡沫复合材料。磷化铁纳米颗粒具有近球形外形,其尺寸可在30~500nm之间调控,且能与石墨烯泡沫结合紧密,可靠。磷化铁纳米颗粒分布均匀,与石墨烯泡沫基体结合紧密。该复合材料成分和结构均匀,工艺简单,重复性高,方法新颖,成本低廉,非常适合大规模推广。

    一种锂离子电池硅基负极极片预锂化装置

    公开(公告)号:CN210576212U

    公开(公告)日:2020-05-19

    申请号:CN201921613489.4

    申请日:2019-09-25

    Abstract: 本实用新型提供了一种锂离子电池硅基负极极片用预锂化装置,属于锂离子电池技术领域,包括电池极片,动力机,金属锂层包覆的下轧辊,上轧辊,清洗槽,放卷机构和收卷机构。该装置将电极片与金属锂棒直接接触进行直接预锂化过程,可通过改变接触压力,接触时间等参数改变预锂化程度。该装置可直接接入现有电池生产工序,实现连续生产;且不涉及金属锂粉,安全性高,可提升硅基负极首次库伦效率,提升电池循环性能。

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