一种钠离子电池正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103227325B

    公开(公告)日:2015-03-11

    申请号:CN201310120408.8

    申请日:2013-04-09

    Abstract: 本发明公开了一种钠离子电池正极材料及其制备方法。所述正极材料包含亚铁氰化钠-氯化钠固溶体,亚铁氰化钠-氯化钠固溶体中亚铁氰化钠与氯化钠的摩尔比例为x:(1-x),其中10%≤x≤90%。所述正极材料的制备方法包括如下步骤:将亚铁氰化钠和氯化钠按x:(1-x)的摩尔比例溶于去离子水中,配成浓度为0.001~6mol/L的混合溶液,其中10%≤x≤90%;取体积为所述混合溶液1~1000倍的乙醇溶液于烧杯中,置于可控温调速的磁力搅拌器上,加入磁子使乙醇溶液在一定的温度下获得一定的转速;将混合溶液通过可调速的蠕动泵按照一定滴液速度加入到磁力旋转的乙醇溶液中,获得呈微黄色的沉淀物;将沉淀物真空干燥,获得亚铁氰化钠-氯化钠固溶体粉末。本制备方法简单,所制备的材料具有较高的容量,较好的循环性能。

    锂空气电池的空气电极催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN103579638A

    公开(公告)日:2014-02-12

    申请号:CN201310556721.6

    申请日:2013-11-11

    CPC classification number: H01M4/9016 H01M4/9083

    Abstract: 本发明公开了一种锂空气电池空气电极催化剂及其制备方法。所述空气电极催化剂是一种复合催化剂,其通式为NiMn2Ox/碳,其中,3≤x≤5。所述制备方法包括:将一定量的可溶性镍盐、可溶性锰盐和尿素分别溶解于高纯水中,配制成混合溶液;取适量的碳材料分散至该混合液中,超声分散成碳悬浮液;然后作回流处理,得到镍锰前驱体沉淀物;清洗前驱体至pH=7.0后,超声分散至乙醇-水混合液体系中,然后转移至水热釜中进行水热反应,随之冷却,离心,过滤,清洗水热反应产物至中性,干燥后既得。本发明采用共沉淀-水热两步法制备的锂空气电池用复合氧还原催化剂NiMn2Ox/碳,使用该空气电极催化剂组装成锂空气电池得到了良好的电化学性能。

    三维多孔的钴基/石墨烯复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103400967A

    公开(公告)日:2013-11-20

    申请号:CN201310303803.X

    申请日:2013-07-18

    Abstract: 本发明公开了一种三维多孔的钴基/石墨烯复合材料及其制备方法;该复合材料由要由钴基材料和石墨烯组成;石墨烯构成多孔的三维立体导电网络,并将钴基材料包覆在其导电网络中,形成三维多孔的钴基/石墨烯复合材料;制备时,采用溶剂热原位一步合成方法,将石墨烯和钴盐前驱体分散在溶剂中,置于反应釜中进行溶剂热反应,冷冻干燥即得。将该复合材料用于锂离子电池中,在电流密度高达6400mA/g时进行恒流充放电测试,30次循环后的可逆容量仍稳定在400mAh/g以上。本发明的优点在于,原料廉价易得,成本低廉,产率高,操作过程简单安全,环境友好,产品结构稳定,适合大规模工业化生产。

    锂离子电池硅石墨烯复合负极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102306757A

    公开(公告)日:2012-01-04

    申请号:CN201110247595.7

    申请日:2011-08-26

    Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池硅石墨烯复合负极材料及其制备方法,所述材料由硅粉、石墨烯和无定形碳组成,以重量百分比计,硅粉为10~99%,石墨烯为1~90%,无定形碳为0~40%;硅粉粒径为20nm~5μm;石墨烯构成具有内部空腔的三维立体导电网络,并将硅粉包裹在其内部空腔内,形成球形或类球形的复合颗粒,复合颗粒的粒径为500nm~15μm。所述材料的制备方法为将硅粉和氧化石墨烯均匀分散在溶剂中,然后进行喷雾干燥、还原和无定形碳包覆。与现有技术相比,本发明的材料容量高,循环性能优良,在200mA/g电流密度下进行恒流充放电测试,30次循环后的可逆容量仍在1502mAh/g,容量保持率高达98%;本发明的制备方法简单易行,产率高,适合大规模工业化生产。

    水热法制备α相氢氧化镍的方法

    公开(公告)号:CN1724389A

    公开(公告)日:2006-01-25

    申请号:CN200510027345.7

    申请日:2005-06-30

    Abstract: 本发明涉及水热法制备α相氢氧化镍的方法。本发明以尿素作为沉淀剂,在高压釜中、在加热条件下用铝离子取代镍离子,生成铝代α相氢氧化镍,并可在其中掺杂一种或多种金属离子。本发明制备α相氢氧化镍的方法原料简单易得、反应条件温和、工艺简单、环境污染少、成本低,并且所得α相氢氧化镍有着优良电化学性能,放电比容量可达到333mAh/g。

Patent Agency Ranking