一种超薄界面修饰的锌金属负极材料、其制备及应用

    公开(公告)号:CN113871620A

    公开(公告)日:2021-12-31

    申请号:CN202110956730.9

    申请日:2021-08-19

    Abstract: 本发明涉及一种超薄界面修饰的锌金属负极材料、其制备及应用,属于锌离子电池技术领域。所述负极材料为一个表面沉积有厚度为20nm~3μm的功能化石墨烯保护层的含锌金属材料,功能化石墨烯是掺杂N、P或S杂原子的石墨烯,掺杂的杂原子的质量百分数为1%~3%;所述功能化石墨烯保护层具有均匀的锌沉积形貌以及优异的导电性,能够降低电极的极化以及有效抑制锌枝晶的生长,有效改善锌离子电池的电化学性能,作为水系锌离子电池的负极材料具有很好的应用前景。所述负极材料是通过垂直提拉的合成方法在锌金属表面构建了均一的超薄界面,制备工艺简易,绿色环保,成本低,易于推广。

    一种光固化固态复合电解质及其制备方法

    公开(公告)号:CN109786812A

    公开(公告)日:2019-05-21

    申请号:CN201910034109.X

    申请日:2019-01-15

    Abstract: 本发明涉及一种光固化固态复合电解质及其制备方法,属于碱金属电池的技术领域。所述电解质由聚合物预聚体、光引发剂、无机固态电解质、盐和离子液体经避光混匀后,在惰性气氛下紫外光固化制得。所述电解质在制备过程中因无机固态电解质的重力沉降作用,具有梯度分布特征,可解决PEO直接与正极接触易被氧化的缺点,同时可调节电池电解质中以及金属负极表面的金属离子分布,与碱金属负极及正极具有良好的相容性,在恒电流极化中展现出较低的过电势和长期的循环稳定性;所述电解质与电极界面阻抗较小,且几乎不随着电池放置时间的增加而增大;所述方法制备过程简单,使用常规设备,原材料易得,且安全无污染,适合大规模批量生产。

    一种高安全性钠离子电池凝胶态电解质薄膜、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN108963326A

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201810724687.1

    申请日:2018-07-04

    Abstract: 本发明涉及一种高安全性钠离子电池凝胶态电解质薄膜、制备方法及其应用,属于钠离子电池技术领域。所述薄膜为包覆型结构,内层为聚偏氟乙烯‑六氟丙烯和离子液体共混形成的PVDF‑HFP/IL层,厚度为50~160μm外层为聚多巴胺层;PVDF‑HFP与IL的质量比为1:1~1.5。所述薄膜制备方法为:首先通过相转移法制备得到PVDF‑HFP/IL层,然后再包覆PAD层。所述薄膜应用时将其浸入电解液中吸液活化后得到凝胶态电解质。所述薄膜具有较高的热稳定性,且其电化学窗口较宽,正常使用下不会出现漏液及电解质的分解,安全性高;所述电解质的离子导电率高;所组装的电池具有良好的循环性能以及库伦效率。

    一种钠离子电池普鲁士蓝类似物正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN104701543A

    公开(公告)日:2015-06-10

    申请号:CN201510061980.0

    申请日:2015-02-05

    CPC classification number: H01M4/60 H01M10/054

    Abstract: 本发明涉及一种钠离子电池普鲁士蓝类似物正极材料及其制备方法,属于钠离子电池技术领域。所述正极材料化学组成为Na2Ni0.4Co0.6Fe(CN)6。制备方法为:将镍盐、钴盐和亚铁氰化钠分别溶于水,得到浓度相同的镍盐溶液、钴盐溶液和母液;将镍盐和钴盐溶液同时加入母液,然后在室温、避光下搅拌;再在室温陈化;陈化好后离心进行固液分离,并在离心下先用水洗,再用无水乙醇洗,最后干燥,得到所述正极材料。所述正极材料兼具高容量、高循环稳定性和高库伦效率多重特点,为价格低廉且环境友好的新型储能钠离子电池正极材料;所述方法所用原材料在自然界分布广泛,价廉且环保,方法简单且易于控制,制得的正极材料性能稳定。

    一种空心结构钛酸钠负极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN104058449A

    公开(公告)日:2014-09-24

    申请号:CN201410242403.7

    申请日:2014-06-03

    Abstract: 本发明公开了一种空心结构钛酸钠负极材料的制备方法,属于钠离子电池领域。首先,将钠源溶解于蒸馏水、醋酸和无水乙醇的混合溶液中,加入钛源,得到溶胶;其次,将碳球分散到无水乙醇中,得到浑浊液;最后,将浑浊液全部滴加到溶胶中,恒温反应后静置,干燥,焙烧,得到空心钛酸钠负极材料。所述空心钛酸钠负极材料比表面大,与块状结构的钛酸钠材料相比,有效地增加了材料与电解液的接触面积,缩短了电子和钠离子在材料中的迁移距离,可以有效地解决材料的倍率性能和循环性能差的问题。

    一种固溶体钠离子电池正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103531778A

    公开(公告)日:2014-01-22

    申请号:CN201310518136.7

    申请日:2013-10-28

    CPC classification number: H01M4/505 H01M4/525 H01M10/054

    Abstract: 本发明涉及一种固溶体钠离子电池正极材料及其制备方法,属于钠离子电池技术领域。该材料化学组成为Na[NixNa1/3-2x/3Mn2/3-x/3]O2,x为0.1~0.4。制备方法为:将水溶性氢氧化物溶于水得0.1~0.9mol/L氢氧化物溶液;将水溶性锰盐和镍盐溶于水中得盐溶液,锰盐为0.1~1.0mol/L,镍盐为0.01~0.5mol/L;将两种溶液混合,然后于30~60℃下搅拌10~30h,经水洗、过滤,真空干燥,得到共沉淀物前驱体;将共沉淀物前驱体和钠盐混合,在500~1000℃煅烧10~24h,得到该材料。该材料循环性能好且库伦效率高,所述方法使用原材料分布广、价格低且环境友好。

    一种光助催化深度处理芳香硝基化合物废水的方法

    公开(公告)号:CN102701502A

    公开(公告)日:2012-10-03

    申请号:CN201210229847.8

    申请日:2012-07-04

    Abstract: 本发明涉及一种光助催化深度处理芳香硝基化合物废水的方法,属于催化氧化处理废水技术领域,包括如下步骤:1)调节废水pH值为1.5~5.5;2)加入含二价或三价铁离子的化合物,铁离子的加入量为5~75mg/L;3)加入氧化剂,在5~65℃下进行催化氧化反应10~30分钟;4)主波长为253.7nm的紫外光辐照5~30分钟;5)加入的氧化剂,量为总氧化剂量的0~50%,在5~65℃下继续进行催化氧化反应,本发明通过应用低量的铁离子催化剂,辅以紫外光辐照,高效氧化处理较低浓度芳香硝基化合物废水,缩短了降低COD和消除其中的有毒物芳香硝基化合物的反应时间,使其易于生化处理。

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