一种自组装的CoSe2/NiSe2复合纳米异质结构电催化剂材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115976556A

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202310131018.4

    申请日:2023-02-17

    Abstract: 本发明属于析氧电催化材料领域,具体涉及一种自组装的CoSe2/NiSe2复合纳米异质结构电催化剂材料及其制备方法和应用。本发明通过将乙酸钴、柠檬酸三钠、表面活性剂溶于水和DMSO的混合溶剂中得到混合溶液,将K2[Ni(CN)4]的水溶液加入混合溶液,搅拌后陈化4h,沉淀用水和无水乙醇萃取、离心、风干得到二维正交自组装的前驱体CoNi(CN)4纳米片;纳米片经硒化热处理后得到所述CoSe2/NiSe2复合纳米异质结构材料。本发明通过液相法一步合成正交自组装形貌的纳米片前驱体,形貌规则且尺寸较小,具有较高的比表面积和快速的电子传输路径以及一定的结构稳定性,经硒化热处理后,得到CoSe2/NiSe2复合纳米异质结构材料,并保留正交自组装形貌,在电解水析氧反应和材料形貌设计方面具有广阔的应用前景。

    一种利用电化学沉积碳保护锂金属的方法及其应用

    公开(公告)号:CN113707847B

    公开(公告)日:2022-10-04

    申请号:CN202110689336.3

    申请日:2021-06-22

    Abstract: 本发明公开了一种利用电化学沉积碳保护锂金属的方法及其应用,所述方法包括如下步骤:(1)搭建与手套箱连接的电解池装置:在充满氩气气氛的手套箱中搭建电解池,并对电极线进行塑封后与高压直流电源相连接;(2)步骤(1)中的电解池采用锂金属片作为工作电极,石墨电极或铂电极作为对电极,采用乙二醇二甲醚作为电解液组成电解池;(3)将电解池连接直流电源,通过电源对电解池施加100~900V的高压,加压时间为0.5‑10h,电极间距为5‑10mm,在锂金属片表面沉积无定形碳膜,得到改性锂金属片。本发明提供了所述改性锂金属片在锂金属电池中的应用,在充放电过程中可以抑制枝晶的生成,可以有效提高金属锂负极材料电池库伦效率较、循环寿命。

    一种锂金属电池用明胶纤维隔膜的制备及应用

    公开(公告)号:CN114188659A

    公开(公告)日:2022-03-15

    申请号:CN202111483794.8

    申请日:2021-12-07

    Abstract: 本发明公开了一种锂金属电池用明胶纤维隔膜的制备及应用。所述锂金属电池用明胶纤维隔膜的方法包括如下步骤:(1)将明胶置于有机溶剂中溶解,搅拌8~12小时得到明胶纺丝溶液;所述的有机溶剂为无水2,2,2‑三氟乙醇;所述明胶与无水2,2,2‑三氟乙醇的质量比为0.8‑1.2:10;(2)通过静电纺丝技术,将步骤(1)配制的溶液在恒定电压下喷丝成膜,收集喷制成的明胶薄膜;(3)将步骤(2)得到的明胶薄膜取出,经烘干、压片得到明胶纤维隔膜。本发明方法简单高效,成本低廉,可大规模制备;制备的明胶纤维隔膜用于锂金属电池时,与传统聚合物隔膜相比具有更高的离子电导率,更优异的电池循环寿命、高的库伦效率和充放电容量。

    一种霍夫曼型配位聚合物纳米材料的制备方法

    公开(公告)号:CN112048072A

    公开(公告)日:2020-12-08

    申请号:CN202010794462.0

    申请日:2020-08-10

    Abstract: 一种霍夫曼型配位聚合物纳米材料的制备方法:将金属M盐、柠檬酸三钠、表面活性剂溶于溶剂,得到混合溶液;将K2[M′(CN)4]溶于去离子水,得到K2[M′(CN)4]溶液;将K2[M′(CN)4]溶液加入前述所得混合溶液中,搅拌,室温陈化4~48h,形成的沉淀经清洗,离心,烘干,即得;利用本发明方法制备的微纳米材料具有多维度、多种生长方式、尺寸均一的特点,本发明方法具有一定的普适性,能为制备其他类似的氰基桥联金属框架配位聚合物提供一个新的参考,且合成出的霍夫曼型配位聚合物纳米材料在光电催化领域具有潜在的应用前景。

    一种MXene/硅复合材料及其制备和作为锂离子电池负极的应用

    公开(公告)号:CN119812245A

    公开(公告)日:2025-04-11

    申请号:CN202411841418.5

    申请日:2024-12-13

    Abstract: 本发明公开了一种MXene/硅复合材料及其制备和作为锂离子电池负极的应用。所述MXene/硅复合材料的制备方法包括:(1)获得MXene材料;(2)获得阳离子表面活性剂插层的MXene材料溶液;(3)在阳离子表面活性剂插层的MXene材料溶液中加入金属可溶性盐,得到金属插层的MXene材料;(4)将金属插层MXene材料在保护气氛下高温处理来活化金属,然后在高温下通入含有硅烷的气体,再保温处理后冷却至室温得到MXene/硅复合材料。本发明提供了所述MXene/硅复合材料作为锂离子电池负极材料的应用,所制备的复合材料可以限制硅负极体积效应,大幅度提升锂离子电池负极材料的容量,循环性能较好。

    一种MXene/钠复合材料及其制备和作为金属钠电池负极的应用

    公开(公告)号:CN117976879A

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202410176436.X

    申请日:2024-02-08

    Abstract: 本发明公开了一种MXene/钠复合材料及其制备和作为金属钠电池负极的应用。所述MXene/钠复合材料的制备方法包括如下步骤:(1)取MAX原材料,用氟化锂和浓盐酸混合溶液处理得到MXene材料;(2)取步骤(1)得到的MXene材料和金属钠单质按照质量比为1:100~1:1的比例进行反复辊压和混合均匀,得到MXene/钠复合材料。本发明提供了所述的MXene/钠复合材料作为金属钠电池负极材料的应用。本发明制备方法简单,MXene作为金属钠负极骨架,可以有效缓解金属钠负极充放电过程中的体积变化,提升电极稳定性。

    含纳米氟化锂的固态聚合物电解质膜及其制备方法和其应用

    公开(公告)号:CN115295874A

    公开(公告)日:2022-11-04

    申请号:CN202210955888.9

    申请日:2022-08-10

    Abstract: 本发明属于固态锂电池技术领域,涉及一种含纳米氟化锂的固态聚合物电解质膜及其制备方法和在锂金属电池中的应用。所述固态聚合物电解质膜包括聚合物基体、导电锂盐和纳米氟化锂。本发明通过在固态聚合物电解质中引入纳米氟化锂,所述纳米氟化锂使得聚合物电解质膜的结晶性降低,增强导电锂盐的解离,从而提高聚合物电解质膜的离子传输能力,增强锂负极的稳定性。同时添加纳米氟化锂的聚合物电解质组装的全固态磷酸铁锂全电池的比容量也得到了提高。纳米氟化锂由实验室合成,具有独特性,且本发明的含纳米氟化锂的聚合物固态电解质制备工艺成熟,采用浇筑法成膜,制备简单,适合大规模生产。

    一种利用电化学沉积碳保护锂金属的方法及其应用

    公开(公告)号:CN113707847A

    公开(公告)日:2021-11-26

    申请号:CN202110689336.3

    申请日:2021-06-22

    Abstract: 本发明公开了一种利用电化学沉积碳保护锂金属的方法及其应用,所述方法包括如下步骤:(1)搭建与手套箱连接的电解池装置:在充满氩气气氛的手套箱中搭建电解池,并对电极线进行塑封后与高压直流电源相连接;(2)步骤(1)中的电解池采用锂金属片作为工作电极,石墨电极或铂电极作为对电极,采用乙二醇二甲醚作为电解液组成电解池;(3)将电解池连接直流电源,通过电源对电解池施加100~900V的高压,加压时间为0.5‑10h,电极间距为5‑10mm,在锂金属片表面沉积无定形碳膜,得到改性锂金属片。本发明提供了所述改性锂金属片在锂金属电池中的应用,在充放电过程中可以抑制枝晶的生成,可以有效提高金属锂负极材料电池库伦效率较、循环寿命。

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