一种核鞘纳米电缆结构的碳纳米管/活性炭复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111724999B

    公开(公告)日:2022-11-18

    申请号:CN202010559160.5

    申请日:2020-06-18

    Abstract: 本发明涉及一种核鞘纳米电缆结构的碳纳米管/活性炭复合材料及其制备方法,属于电池技术领域。本发明的核鞘纳米电缆结构的碳纳米管/活性炭复合材料的制备方法包括如下步骤:1)将碳纳米管、间苯二酚、甲醛在水中混合反应30‑80min;2)向步骤1)反应后的体系中加入草酸,反应200‑260min;3)将步骤2)反应后的体系固液分离,干燥,在惰性气氛下,500‑600℃保温3.5‑4.5h,得到碳纳米管/活性炭复合材料;4)将步骤3)得到的碳纳米管/活性炭复合材料与氢氧化钾混合,在700‑850℃碳化2‑5h,即得。本发明的核鞘结构的碳纳米管/活性炭复合材料的制备方法具有环境友好、工艺简单等优点。

    LFP/MXene/C复合材料及其制备和应用

    公开(公告)号:CN115513428B

    公开(公告)日:2025-02-07

    申请号:CN202211121864.X

    申请日:2022-09-15

    Abstract: 本发明公开了一种LFP/MXene/C复合材料及其制备和应用;本发明采用溶剂热合成LFP/MXene材料,进一步包覆碳涂层制得所述复合材料。该复合材料具有纳米LFP颗粒原位生长在手风琴状的MXene层间形成的“点‑面‑点”的多孔层次化的导电网络;MXene材料表面、侧面也生长有纳米LFP颗粒,且LFP/MXene表面包覆有碳层。该复合材料中多孔层次化导电网络结构可显著提高材料的导电性,减少锂离子的扩散路径,并提供更多的扩散通道,保证足够的电解液接触。同时也有利于缓解充放电过程中的LFP纳米颗粒团聚和体积变化,从而进一步提高材料的电化学性能。

    一种碳/镍表面改性的钛基金属双极板及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115172792B

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202210852053.0

    申请日:2022-07-19

    Abstract: 本发明涉及一种碳/镍表面改性的钛基金属双极板及其制备方法和应用,属于燃料电池技术领域。包括如下步骤:将钛基金属板经过除油、水洗后,先电沉积镍过渡层;将废弃医用口罩消毒、拆解、干燥、粉碎处理;将表面电沉积镍后的钛基金属与处理后的废弃医用口罩混合一同放入管式炉中,抽真空;抽真空后的管式炉在200~600℃加热1~10h,即得。本发明通过先在钛基金属双极板表面制备一层镍过渡层,再利用镍金属对废弃医用口罩裂解制备碳材料具有催化性这一特点,成功在钛基金属双极板表面制备了碳/镍表面改性层,提高钛基金属的耐腐蚀性同时降低其表面接触电阻。工艺简单、制备时间短、成本低廉、绿色环保,可应用于大规模燃料电池生产。

    磷酸钒锂在锂硫电池隔膜涂覆中的应用

    公开(公告)号:CN113506953A

    公开(公告)日:2021-10-15

    申请号:CN202110612481.1

    申请日:2021-06-02

    Abstract: 本发明提供了一种磷酸钒锂在锂硫电池隔膜涂覆中的应用,将磷酸钒锂材料用于锂硫电池隔膜的涂覆材料中,隔膜中磷酸钒锂含量为5‑15%,涂覆厚度为5‑20μm。包括如下步骤:采用溶胶凝胶法制备磷酸钒锂材料,然后将所得材料与导电碳,粘结剂进行充分地混合;通过控制粘稠度,将该混合浆料,粘附于PP隔膜表面,真空烘干后,得到所需的磷酸钒锂涂覆PP隔膜,最后,将所得隔膜应用于锂硫电池中。本发明的工艺简单、成本低、性能优良,适用于规模化生产。

    一种核鞘纳米电缆结构的碳纳米管/Mn3O4复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111640926A

    公开(公告)日:2020-09-08

    申请号:CN202010552811.8

    申请日:2020-06-17

    Abstract: 本发明涉及一种核鞘结构的碳纳米管/Mn3O4复合材料及其制备方法、锌离子电池,属于电池技术领域。本发明的核鞘结构的碳纳米管/Mn3O4复合材料的制备方法,包括如下步骤:将碳纳米管、可溶性锰盐、乙醇、水混合均匀,得到混合液;可溶性锰盐为硝酸锰、醋酸锰中的至少一种;以得到的混合液为电沉积液,进行电沉积并在负极上沉积得到复合材料;将得到的复合材料在250-350℃下保温1-5h,即得。本发明的核鞘结构的碳纳米管/Mn3O4复合材料的制备方法制得的材料作为锌离子电池正极材料,作为锌离子电池正极材料在0.2 A/g的电流密度下充放电循环500次后放电比容量为200 mAh/g,库仑效率可达99%。

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