介孔非晶SiOX/C纳米复合负极材料及一步制备方法

    公开(公告)号:CN104993103A

    公开(公告)日:2015-10-21

    申请号:CN201510256384.8

    申请日:2015-05-19

    Applicant: 长安大学

    Abstract: 本发明公开了一种介孔非晶SiOX/C纳米复合负极材料,其特征在于,所述介孔非晶SiOX/C纳米复合负极材料中,1≤X≤2,介孔孔径为2-50纳米;其制备方法,包括以下步骤:首先,分别取大分子的机聚合物表面活性剂、含有sp2杂化碳的苯环的小分子有机物、水和稀盐酸混合均匀,恒温搅拌,生成混合溶液;然后,向混合溶液中滴加硅原料,剧烈搅拌后,将其静置反应,陈化后过滤得到的白色固体;最后,将白色固体经过室温干燥后,在惰性气氛中热处理,即得到所述介孔非晶SiOx/C纳米复合锂离子电池负极活性材料。

    一种锡碳纳米复合电极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN102208606A

    公开(公告)日:2011-10-05

    申请号:CN201110103870.8

    申请日:2011-04-25

    Applicant: 长安大学

    Abstract: 本发明公开了一种锡碳纳米复合电极材料的制备方法,制备所得的锡碳纳米复合电极材料可以用作锂离子电池的负极。它包括以下步骤:(1)按摩尔比1:1.2:3~1.7:1:2.5将纳米级金属锡的氧化物、苯酚以及甲醛溶液混合,40~90℃水浴中搅拌1~5h,得到锡的氧化物/酚醛树脂溶胶前躯体;(2)常温干燥前驱体,并于500℃~950℃的惰性气氛下热处理3~8h,得到锡碳纳米复合电极材料。

    一种锂离子电池正极材料的改性制备方法

    公开(公告)号:CN117673274B

    公开(公告)日:2024-09-20

    申请号:CN202311471698.0

    申请日:2023-11-07

    Applicant: 长安大学

    Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池正极材料的改性制备方法,所述方法包括以下步骤:S1.将正极材料基体进行过筛、柠檬酸水洗和抽滤处理,得到水洗的高镍正极产物;S2.将水洗后的高镍正极产物进行干燥处理,得到干燥的高镍正极产物;S3.将干燥后的高镍正极产物放在水合硝酸镧溶液中反应,经过离心收集和干燥,得到包覆后的高镍正极产物;S4.将包覆处理得到的高镍正极产物进行烧结处理,得到改性后的高镍正极材料。本发明的方法使得具有镍酸镧包覆层的高镍正极材料隔绝空气,减少副反应,同时加快离子传输能力,所得到的具有高镍正极材料所制得的锂离子电池的循环稳定性都得到有效提升。

    一种三维多孔泡沫镍及其制备方法

    公开(公告)号:CN107523815B

    公开(公告)日:2019-11-01

    申请号:CN201710562083.7

    申请日:2017-07-11

    Applicant: 长安大学

    Abstract: 本发明提出一种三维多孔泡沫镍的制备方法,包括以下步骤:将泡沫镍片在活化液中进行活化,所述活化液包括氯化钯和盐酸的混合液;经活化后的泡沫镍片放入混合溶液中浸泡得到三维多孔泡沫镍,所述混合溶液包括柠檬酸三钠、硫酸镍、硼酸和次亚磷酸钠、2,4,7,9‑四甲基‑5‑癸炔‑4,7‑二醇,十六烷基三甲基溴化铵和三乙醇胺的混合液。本发明的制备方法,相对于模板法、去合金法和电沉积法等工艺更加简单,耗能低,成本低,易规模化生产,制备出的多孔泡沫镍为1‑5微米的贯穿圆形孔。

    一种改性三维多孔锑电极、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN110350146A

    公开(公告)日:2019-10-18

    申请号:CN201910476480.1

    申请日:2019-06-03

    Applicant: 长安大学

    Abstract: 本发明提供了一种改性三维多孔锑电极、制备方法及应用,以三维多孔铜为集流体,采用电沉积法在其表面沉积锑,沉积量为0.5~1.8mg cm-2,制得三维多孔锑电极,再将所述三维多孔锑电极作为阴极,镀铂钛网为阳极,恒电位沉积得到表面沉积有金属铟的三维多孔锑电极,最后将所述的表面沉积有金属铟的三维多孔锑电极置于重铬酸钾溶液中氧化处理,得到改性三维多孔锑电极。本发明的改性三维多孔锑电极,采用了氧化铟包覆层,减少了电极/电解质界面副反应的发生,增大了锑电极作为钠离子电池负极的首次库伦效率和循环稳定性。

    一种制备自支撑三维多孔铜薄膜的方法及自支撑铜薄膜

    公开(公告)号:CN107460460B

    公开(公告)日:2019-05-21

    申请号:CN201710562980.8

    申请日:2017-07-11

    Applicant: 长安大学

    Abstract: 本发明提出一种制备自支撑三维多孔铜薄膜的方法,包括以下步骤:将玻璃薄膜或塑料薄膜在敏化液中进行敏化,随后在活化液中进行活化,所述活化液包括氯化钯和盐酸的混合液;经活化后的玻璃薄膜或塑料薄膜放入混合溶液中浸泡得到前驱体,所述混合溶液包括柠檬酸三钠、硫酸镍、硫酸铜、硼酸、次亚磷酸钠、2,4,7,9‑四甲基‑5‑癸炔‑4,7‑二醇、十六烷基三甲基溴化铵和聚乙二醇的混合液;将前驱体加热到使前驱体中的玻璃薄膜脱离,或者将前驱体中的塑料薄膜用有机溶剂溶掉,获得自支撑三维多孔铜薄膜。本发明的制备方法,相对于模板法、去合金法和电沉积法等工艺,极大简化了制备步骤,只简单采用敏化、活化及浸泡即可实现。

    金属甲酸盐/碳纳米管锂离子电池负极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN105489894B

    公开(公告)日:2019-03-26

    申请号:CN201610052553.0

    申请日:2016-01-26

    Applicant: 长安大学

    Abstract: 本发明属于锂离子电池电极材料技术领域,公开了一种金属甲酸盐/碳纳米管锂离子电池负极材料及其制备方法,其包括以下原料组分:金属硝酸盐、甲酸、N,N‑二甲基甲酰胺、酸化碳纳米管,其中,金属硝酸盐包括硝酸镍、硝酸钴、硝酸锌、硝酸锰;金属硝酸盐与甲酸的摩尔比为1∶5‑1∶8;酸化碳纳米管的质量为金属硝酸盐质量的10%‑40%;制备方法采用溶剂热法,得到的金属甲酸盐/碳纳米管锂离子电池负极材料通过碳纳米管的有效包覆,显著提高了材料的电导率,使其具有较高的比容量和循环稳定性,能够发挥碳纳米管和金属有机骨架材料二者各自的优势,是一种理想的锂离子电池负极材料,且本发明方法制备工艺简单,操作方便易行。

    正硅酸盐纳米纤维锂离子电池正极活性材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN104993101B

    公开(公告)日:2018-12-04

    申请号:CN201510255755.0

    申请日:2015-05-19

    Applicant: 长安大学

    Abstract: 本发明涉及锂离子电池制备领域,公开了一种正硅酸盐纳米纤维锂离子电池正极活性材料及其制备方法。该正极活性材料为正硅酸盐Li2MSiO4纳米晶体与非晶碳组成的正硅酸盐碳Li2MSiO4/C复合纳米纤维锂离子电池正极活性材料,其中,M为Fe、Mn、Co或Ni;其制备方法为:首先称取碳原料并溶于液体溶剂中,形成第一溶液;再依次称取硅原料、锂盐和M盐另溶于所述液体溶剂中,形成第二溶液;然后,将第二溶液加入第一溶液,恒温搅拌均匀,形成第三溶液,再将第三溶液恒温蒸发成凝胶,最后对凝胶进行热处理,即得。

    一种用于电极材料的新型苯三酸盐及其制备方法

    公开(公告)号:CN105047865B

    公开(公告)日:2018-06-12

    申请号:CN201510316187.0

    申请日:2015-06-10

    Applicant: 长安大学

    Abstract: 本发明属新能源材料领域,公开了一种用于电极材料的新型苯三酸盐及其制备方法。其原料组分为苯三甲酸同系物和碱金属离子形成的有机盐,其制备方法为:先将苯三甲酸和金属氢氧化物溶于水中,搅拌溶解、反应,再加入沉淀剂,搅拌混匀,依次进行抽滤、分离、沉淀、干燥,得到白色的苯三酸盐沉淀,最后用热乙醇或热甲醇提纯苯三酸盐沉淀,得到高纯度的新型苯三酸盐。本发明的基于新型苯三酸盐的电极材料的制备方法,其具体步骤为:将新型苯三酸盐与导电添加剂、粘结剂混合,制浆,得到混合浆料,再将混合浆料涂布于集流体上,干燥,即得到安全性好、比容量高和循环稳定的新型苯三酸盐电极材料。

    介孔非晶SiOX/C纳米复合负极材料及一步制备方法

    公开(公告)号:CN104993103B

    公开(公告)日:2018-05-15

    申请号:CN201510256384.8

    申请日:2015-05-19

    Applicant: 长安大学

    Abstract: 本发明公开了一种介孔非晶SiOX/C纳米复合负极材料,其特征在于,所述介孔非晶SiOX/C纳米复合负极材料中,1≤X≤2,介孔孔径为2‑50纳米;其制备方法,包括以下步骤:首先,分别取大分子的机聚合物表面活性剂、含有sp2杂化碳的苯环的小分子有机物、水和稀盐酸混合均匀,恒温搅拌,生成混合溶液;然后,向混合溶液中滴加硅原料,剧烈搅拌后,将其静置反应,陈化后过滤得到的白色固体;最后,将白色固体经过室温干燥后,在惰性气氛中热处理,即得到所述介孔非晶SiOx/C纳米复合锂离子电池负极活性材料。

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