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公开(公告)号:CN115557539A
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202211267089.9
申请日:2022-10-17
Applicant: 江苏大学
IPC: C01G49/00 , H01M4/485 , H01M10/0525
Abstract: 本发明属于能量储能及复合纳米材料技术领域,涉及一种一维FeNbO4纳米链材料的制备方法,包括将铁源、铌源和聚苯烯腈各自分散在有机溶剂中搅拌12~36h,然后按体积比1:1:1~5混合后继续搅拌12~36h;混合均匀后的溶液进行静电纺丝;收集的静电纺丝产物于60~80℃干燥6~12h,在空气中煅烧,自然冷却后即可得到一维FeNbO4纳米链。本发明制备方法简单,反应前后无污染且成本较低,所制得的一维FeNbO4纳米链具有较大的比表面积,促进了材料与电解液之间的界面接触,从而减小了电子的传输路径和锂离子的扩散距离。该纳米结构还具有一定的承受充放电过程中的晶体结构变化的能力,兼具锂离子电池的高比容量、优异的倍率性能和出色的循环性能特性,具有应用前景。
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公开(公告)号:CN112670507B
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN202011528387.X
申请日:2020-12-22
Applicant: 江苏大学
IPC: H01M4/62 , H01M10/052 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , D04H1/4382 , D04H1/728 , D06C7/04
Abstract: 本发明公开了金属硒化物负载的碳纳米纤维的锂硫电池中间层的制备方法及锂硫电池,静电纺丝法制备纳米纤维膜前驱体:将金属乙酸盐与Se粉按比例混合在N,N‑二甲基甲酰胺中得溶液A;将聚丙烯腈溶于N,N‑二甲基甲酰胺中得溶液B,然后将A、B两溶液混合搅拌制得静电纺丝液,利用静电纺丝液进行静电纺丝,最终得到金属硒化物前驱体的纳米纤维膜;利用热退火法制得金属硒化物负载的碳纳米纤维膜。且基于上述方法制备的金属硒化物负载的碳纳米纤维膜,应用于锂硫电池作为中间层,可增强对多硫化物的吸附催化作用,有效的吸附阻止溶解于电解液的多硫化物向锂负极迁移,并促进其充放电过程中的氧化还原反应,从而有效提高锂硫电池的倍率性能和循环稳定性。
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公开(公告)号:CN110993904B
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN201911110217.7
申请日:2019-11-14
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明属于电极材料制备技术领域,具体涉及一种氮掺杂锑碳复合材料的制备方法及其应用于钠离子电池电极。本发明以酒石酸锑钾为锑源,盐酸多巴胺为氮源和碳源,在室温下通过液相反应得到前驱体,再经过离心、洗涤、干燥、碳化处理,得到氮掺杂的锑碳复合材料。在反应过程中,通过控制反应溶液的pH值可以有效控制溶液中锑的水解速度,与此同时多巴胺发生缓慢聚合反应形成聚多巴胺,包覆在水解产物表面。通过该方法得到的前驱体经过碳化处理后,可以形成内部均匀分布的掺杂锑碳复合材料,在电池充放电过程中能有效的缓解电极材料体积变大,使得钠离子电池保持较高的比容量。该方法简单快捷,不需要复杂的设备,而且成本低廉,适合于大批量生产。
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公开(公告)号:CN110732331A
公开(公告)日:2020-01-31
申请号:CN201910832378.0
申请日:2019-09-04
Applicant: 江苏大学
IPC: B01J27/185 , B01J35/10
Abstract: 本发明属于能源转换与储存技术领域,提供了一种非晶态铁-镍-磷化合物复合碳电催化材料的制备方法。使用植酸为络合剂,在非水性溶剂中与铁、镍金属离子进行络合形成铁-镍植酸盐有机框架化合物,再通过铁掺杂量和退火温度的有效调控制备出导电性好,催化活性高,稳定性好的电催化剂,并用于锌-空气电池。在较高温度下保持非晶态结构,在提高碳基材料导电性的同时,既能提高金属活性位点的均匀分布,又能保持较高的比表面积。在0.1mg/cm2的面密度下达到317mA/cm2的电流密度,10mA/cm2的过电压只有268mV。本发明实验条件温和简单、重复性好、绿色环保、实用性强,原料丰富、价格低廉;制备的材料比表面积大,活性位点多,导电性好,电催化氧析出性能高。
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公开(公告)号:CN109546162A
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201811255912.8
申请日:2018-10-26
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明属于能源转换与储存材料技术领域,提供了一种微孔化铁-氮掺杂碳催化剂材料的可循环制备方法。具体为一种液相原位可循环制备铁离子吸附的含氮聚合物前驱体方法,其中含氮聚合物产率高达98%以上,固-液分离得到的Feions/N-Polymer无需洗涤处理,直接通过熔盐外包、退火微孔化处理得到电催化氧还原性能优于商业化Pt/C催化剂的铁-氮掺杂碳材料。固-液分离后的滤液中含有极少的未聚合单体,滤液中的二价铁离子可以通过双氧水再次氧化成三价铁离子后进行Feions/N-Polymer的循环制备,无废液排放,循环制备的铁-氮掺杂碳材料具有和首次合成的铁-氮掺杂碳材料相当的电催化氧还原催化性能。本发明方法实验条件温和、方法简单、重复性好、经济环保。
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