-
公开(公告)号:CN113511638A
公开(公告)日:2021-10-19
申请号:CN202110737243.3
申请日:2021-06-30
Applicant: 南京邮电大学 , 南京亿浦先进材料研究院有限公司
IPC: C01B21/076 , C01B17/02 , B82Y40/00 , B82Y30/00 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/052
Abstract: 本发明公开了一种等离子体化学气相共沉积TiN‑S复合正极材料的制备方法,将二氧化钛P25粉末制备成自支撑氧化物纳米线薄膜,然后对自支撑氧化物纳米线薄膜氮化得到自支撑多孔氮化物纳米线薄膜,再以自支撑多孔氮化物纳米线薄膜为载体材料,利用等离子体化学气相共沉积技术制备自支撑多孔氮化物纳米线/S复合正极材料。本发明利用等离子体化学气相共沉积技术,将硫沉积到自支撑多孔氮化物纳米线薄膜丰富的相互连通的孔隙结构内,利用氮化物的导电性、固硫能力和高催化活性,达到了高硫载量和高硫利用率的协同,构建了高堆积密度、高硫面载量和高能量密度的硫正极。
-
公开(公告)号:CN111591962A
公开(公告)日:2020-08-28
申请号:CN202010452528.8
申请日:2020-05-26
Applicant: 南京邮电大学
IPC: C01B21/06 , C01B21/076 , C01B17/02 , H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/052
Abstract: 本发明公开了一种叠层多孔氮化物微米片/S复合正极材料的制备方法,包括以下步骤:步骤S1,将金属盐溶解在醇溶液中,使用强酸将混合液的pH值调至酸性,充分搅拌,加入模版,通过水热法得到叠层氧化物微米片;步骤S2,将步骤S1得到的叠层氧化物微米片在管式炉中氮化;步骤S3,将步骤S2氮化得到的氮化物和硫混合进行固硫,从而制备叠层多孔氮化物微米片/S复合正极材料。本发明利用叠层多孔氮化物微米片丰富的相互连通的孔隙结构,提供了大量的储硫空间,以及氮化物优异的导电性、强健的固硫能力、高效的催化活性,达到了高硫载量和高硫利用率的协同,构建了高堆积密度、高硫面载量和高能量密度的硫正极。
-
公开(公告)号:CN106848229B
公开(公告)日:2020-07-03
申请号:CN201710063649.1
申请日:2017-02-03
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种金属有机化合物负极材料制备方法,属于锂离子电池负极材料制备方法领域。该金属有机化合物负极材料为多元金属离子与二醇在溶剂热环境下形成的配合物,以金属无机盐或金属有机盐为反应原材料和多元金属源,以乙二醇、丙二醇等为溶剂和络合剂,再通过溶剂热反应一次性制备得到的多元金属有机化合物纳米结构负极材料。该金属有机化合物负极材料具有较高容量、平均工作电压低、倍率性能好和循环稳定性好等优点,其制备方法简便适合产业化制备,且原材料廉价易得,具有巨大的产业化应用价值。
-
公开(公告)号:CN109888236A
公开(公告)日:2019-06-14
申请号:CN201910171059.X
申请日:2019-03-07
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/62 , H01M4/38 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种锂硫电池正极材料的制备方法,包括以下步骤:(1)制备双金属MOF材料;(2)将制备的双金属MOF材料分散在有机溶剂中,在搅拌的情况下,向其中加入TiO2前驱体,通过水解作用在双金属MOF材料上生成TiO2,得到分散有TiO2的双金属MOF复合材料;(3)将步骤(2)制备的复合材料在惰性氛围下煅烧,得到碳化后的复合材料;(4)将步骤(3)得到的碳化后的复合材料与S粉进行混合,在惰性氛围煅烧得到锂硫电池正极材料。本发明利用双金属MOF中金属活性位点和TiO2共同形成的多维度的吸附位点,以及碳化后形成的碳基导电网络和开放的离子通道,有效提升了锂硫电池的循环性能和倍率性能。
-
公开(公告)号:CN109742381A
公开(公告)日:2019-05-10
申请号:CN201910149323.X
申请日:2019-02-28
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/48 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种SnO2/石墨烯/PPy三元复合材料的制备方法,所述复合材料是通过水热-原位聚合的方法在中空SnO2粒子的表面同时包裹PPy和石墨烯,利用中空SnO2和PPy层对缓冲体积变化的协同效果,引入的二维石墨烯不仅加强了电极的强度,同时有效提高了电子和锂离子在电极中的迁移速率,展现出优异的循环稳定性和倍率性能,所述SnO2/石墨烯/PPy三元复合材料具有结构新颖,制备简单,原材料廉价易得,具有巨大的产业化应用价值。
-
公开(公告)号:CN106653399A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611128016.6
申请日:2016-12-09
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H01G11/86
Abstract: 本发明是一种模板电沉积制备聚苯胺有序纳米管阵列赝电容电极和应用方法。模板电沉积制备聚苯胺有序纳米管阵列赝电容电极方法,该方法将聚碳酸酯薄膜通过电子束蒸发修饰85纳米的金,以用来作为集电器。然后,用0.1M H2SO4,0.5M Na2SO4和0.1M aniline来配制电沉积溶液。聚苯胺阵列赝电容电极通过循环伏安法来制得。在电沉积的过程中,Au/PC薄膜用来作为工作电极,Ag/AgCl电极和铂丝分别用来作为参比和对电极。该有序纳米管阵列赝电容电极应用方法,其特征在于其用于赝电容超级电容器的电极材料,电化学活性高,且其面积比电容高,稳定性和重现性好,寿命长。
-
公开(公告)号:CN105304895A
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201510693752.5
申请日:2015-10-23
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/485 , H01M10/0525 , B82Y30/00
CPC classification number: H01M4/505 , B82Y30/00 , H01M4/485 , H01M4/525 , H01M10/0525 , H01M2004/021
Abstract: 本发明公开了含锂金属氧化物锂电纳米电极材料及其制备方法,通过电化学方法将水热法、溶剂热法和溶胶凝胶法等低温合成的纳米结构金属氧化物进行预锂化,从而有效降低含锂金属氧化物的晶体结构形成和发展的温度和所需时间,可有效控制含锂过渡金属氧化物中Li+/过渡金属离子之间的比例和混排程度,并能保持金属氧化物的纳米尺寸和结构。本发明大大降低了材料制备过程当中的能耗、降低成本,同时能获得高效率和高倍率的含锂过渡金属氧化物正极和负极材料,因此该电化学预锂化制备方法是一种纳米含锂过渡金属氧化物纳米结构电极材料较为绿色的可控制备方法。
-
公开(公告)号:CN114464788A
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN202210044298.0
申请日:2022-01-14
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种锂硫电池复合正极材料及其制备方法与应用。该方法包括以下步骤:(1)利用水热法制备VOX;(2)用溶液法或者溶剂热法将金属MOF生长在VOX上,得到MOF@VOX的复合材料;(3)将步骤(2)制备的MOF@VOX在NH3氛围下氮化,得到微孔C和VN的复合材料C@VN;(4)将步骤(3)得到的微孔C@VN与S粉进行混合,在惰性氛围煅烧得到锂硫电池复合正极材料S‑C@VN。本发明利用锂硫电池在金属MOF碳化后形成的独特微孔结构中实现的准固态反应以及氮化物极强的催化活性、高导电性和对多硫化物的强化学吸附能力,有效降低了电解液使用量,提升了锂硫电池的循环性能和倍率性能。
-
公开(公告)号:CN111682257A
公开(公告)日:2020-09-18
申请号:CN202010504479.8
申请日:2020-06-05
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H01M10/056 , H01M10/052
Abstract: 本发明公开了一种有机-无机复合固态电解质薄膜及其制备方法,以及基于该固态电解质薄膜的固态锂金属电池,该电解质薄膜是以聚合物作为基体骨架,基体骨架中填充有离子液体和无机离子导体,所述离子液体含有锂盐。本发明采用溶液浇铸法得到固态电解质薄膜,制备方法简单、具有较高的离子电导率(>10-4S cm-1)。在室温条件下,控制其电流密度为0.1mA cm-2,所组装的对称金属锂电池可稳定循环1350圈,运行时间高达2700h;组装的Li∣LiFePO4电池具有良好的循环性能,在1C下可稳定循环100圈,比容量保持在110mAh g-1以上。
-
公开(公告)号:CN110010915A
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201910286835.0
申请日:2019-04-10
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种锂空气电池正极材料及其制备方法、锂空气电池,所述正极材料为钴的硫化物,所述硫化物为中空的核壳、十二面体结构;将ZIF-67和硫源溶于溶剂中,形成混合溶液;采用水热法对所述混合溶液进行加热、保温,冷却、干燥后取沉淀物,即得。本发明采用水热法硫化ZIF-67得到正极材料,制备方法简单、正极材料具有电化学催化活性,用其制备的锂空气电池性能优异,库伦效率可达86.6%,表现出更好的可逆性,能够有效地提升电池的循环寿命:当控制放电比容量至500mAh g-1,可以稳定循环32圈,截至电压稳定在2.0V以上。
-
-
-
-
-
-
-
-
-