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公开(公告)号:CN108281632B
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN201810061794.0
申请日:2018-01-23
Applicant: 中南大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 空心球状锂离子电池负极材料磷酸钒/碳的制备方法,包括以下步骤:(1)将钒源加入水中,加热搅拌,再加入磷源,加热搅拌,加入高分子表面活性剂,加热搅拌,得前驱体溶液;(2)喷雾干燥,得磷酸钒/碳材料的前驱体;(3)在惰性气氛下进行热处理,即成。本发明方法所得空心球状磷酸钒/碳中,磷酸钒为纯相,颗粒形貌均匀,为空心球状;其组装的锂离子电池,在0~3V,100 mA/g下,首次放电克容量高达1073.47 mAh/g,库伦效率稳定;首次可逆比容量达551.41 mAh/g,83次循环之后容量保持率为80.0%;本发明方法操作简单,成本低,适宜于工业化生产。
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公开(公告)号:CN106960955B
公开(公告)日:2019-07-16
申请号:CN201710396020.9
申请日:2017-05-31
Applicant: 中南大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/58 , H01M10/0525
Abstract: 钒硫化物包覆的锂离子电池三元正极材料及其制备方法,所述材料由以下方法制成:(1)将钒硫化物分散于有机溶剂中,超声分散,得钒硫化物分散液;(2)将锂离子电池三元正极材料加入钒硫化物分散液中,搅拌,在密封反应釜中加热反应,冷却,洗涤,过滤,干燥,得混合前驱体;(3)在还原气氛中热处理,待冷却后研磨,得钒硫化物包覆的锂离子电池三元正极材料。本发明材料制成的电池在2.7~4.3V,前10次为0.1C,第11~100次设置为1C下,首次放电比容量可达195.6mAh/g,循环100圈后容量可达136mAh/g,容量保持率可达77.27%,具有优异的倍率和循环性能;本发明方法简单,成本低廉,易于推广。
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公开(公告)号:CN109256542A
公开(公告)日:2019-01-22
申请号:CN201810985023.0
申请日:2018-08-28
Applicant: 中南大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/054
Abstract: 一种钠离子电池负极材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将钒源加入水中,加热搅拌,再加入磷源,加热搅拌,再加入高分子表面活性剂,加热搅拌;(2)将石墨烯加入水中,进行超声处理;(3)将步骤(1)所得溶液加入步骤(2)所得溶液中,搅拌;(4)将步骤(3)喷雾干燥,得V2(PO4)O/G材料的前驱体;(5)还原气氛下进行热处理,即得V2(PO4)O/G。用该制备方法组装的钠离子电池比容量高,循环稳定性好,操作简便,成本低,适宜于工业化生产。
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公开(公告)号:CN109256538A
公开(公告)日:2019-01-22
申请号:CN201810915977.4
申请日:2018-08-13
Applicant: 中南大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/485 , H01M4/62 , H01M10/0525 , B82Y30/00
Abstract: 一种锡改性二氧化钛/石墨烯复合材料及其制备方法,所述复合材料按照以下方法制成:(1)将氧化石墨烯在无水乙醇中进行超声分散,得氧化石墨烯分散液;(2)将纳米二氧化钛在无水乙醇中进行超声分散,对其进行表面电荷改性,离心洗涤,干燥;(3)将表面电荷改性的二氧化钛无水乙醇分散液,加入到氧化石墨烯分散液中,搅拌,加入锡源,搅拌,直至锡源溶解;(4)加入聚乙烯吡咯烷酮(PVP),搅拌;(5)加热至溶剂挥发,调浆,均匀涂覆在铜箔上;(6)在惰性气体气氛中,进行热处理,即成。本发明方法操作简单,成本低,可控性强,适宜于工业化生产。
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公开(公告)号:CN109192940A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201810912946.3
申请日:2018-08-13
Applicant: 中南大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/48 , H01M4/583 , H01M10/0525
Abstract: 一种二氧化钛/石墨烯多元改性Mxene复合材料,由以下方法制成:(1)将Mxene前驱体加入HF酸溶液中,加热搅拌,刻蚀;(2)将刻蚀后的材料进行离心,洗涤,超声,干燥,得Mxene材料;(3)将Mxene材料加入水中,超声分散,再加入表面电荷改性剂,搅拌;(4)将纳米级二氧化钛、氧化石墨烯分别加入水中,超声分散,分别得二氧化钛、氧化石墨烯分散液;(5)将二氧化钛、氧化石墨烯分散液依次加入到Mxene分散液中,搅拌,抽滤,干燥;(6)在惰性气氛中,进行热处理。纳米级二氧化钛部分穿插在Mxene层间改善Mxene纵向导电性,部分吸附在Mxene材料表面提高其表面导电性;石墨烯包覆在Mxene表面提高Mxene表面导电性;所组装的锂离子电池比容量高,倍率性能、循环稳定性好。
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公开(公告)号:CN108598444A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810594193.6
申请日:2018-06-11
Applicant: 中南大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/48 , H01M4/583 , H01M10/0525 , B82Y30/00
Abstract: 锂离子电池复合负极材料三氧化二钒/石墨烯及制备方法,所述三氧化二钒/石墨烯由以下方法制成:(1)将钒源加入氧化溶剂中,加热并持续搅拌,直至溶解,得溶液A;(2)将氧化石墨烯加入溶液A中,然后超声至氧化石墨烯分散均匀,得液体B;(3)加热,进行水热反应,洗涤,离心,干燥,得前驱体;(4)在还原气氛下进行热处理,即成。本发明锂离子电池复合负极材料三氧化二钒/石墨烯中,三氧化二钒为粒径100~200nm的纳米颗粒锚定在石墨烯表层,三氧化二钒为纯相;用其组装的锂离子电池具有很高的比容量以及极好的循环稳定性,具有显著的经济价值;本发明方法操作简单,成本低,可控性强,重复性好,适宜于工业化生产。
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公开(公告)号:CN109256538B
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN201810915977.4
申请日:2018-08-13
Applicant: 中南大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/485 , H01M4/62 , H01M10/0525 , B82Y30/00
Abstract: 一种锡改性二氧化钛/石墨烯复合材料及其制备方法,所述复合材料按照以下方法制成:(1)将氧化石墨烯在无水乙醇中进行超声分散,得氧化石墨烯分散液;(2)将纳米二氧化钛在无水乙醇中进行超声分散,对其进行表面电荷改性,离心洗涤,干燥;(3)将表面电荷改性的二氧化钛无水乙醇分散液,加入到氧化石墨烯分散液中,搅拌,加入锡源,搅拌,直至锡源溶解;(4)加入聚乙烯吡咯烷酮(PVP),搅拌;(5)加热至溶剂挥发,调浆,均匀涂覆在铜箔上;(6)在惰性气体气氛中,进行热处理,即成。本发明方法操作简单,成本低,可控性强,适宜于工业化生产。
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公开(公告)号:CN108615864B
公开(公告)日:2020-07-17
申请号:CN201810375555.2
申请日:2018-04-25
Applicant: 中南大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/587 , H01M10/054
Abstract: 钠离子电池负极复合材料硒化亚铁/石墨烯及其制备方法,所述复合材料由以下方法制成:(1)将氧化石墨烯和阳离子聚电解质加入水中,超声分散,搅拌,离心,干燥,再加入水中,超声分散,得改性氧化石墨烯分散液;(2)将铁源溶液逐滴滴加到改性氧化石墨烯分散液中,搅拌,得溶液A;(3)将硒源加入溶液A中,搅拌,加入还原剂,加热搅拌,水热反应,得黑色粉末,洗涤,干燥,即成。本发明复合材料中的硒化亚铁为纯相,形貌为毛刺球状微米球,粒径为2~4μm,石墨烯包覆并穿插在硒化亚铁表面和内部;所组装的钠离子电池具有较高的比容量、优异的循环性能和容量可逆性;本发明制备方法简单,成本低,适宜于工业化生产。
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公开(公告)号:CN107579211B
公开(公告)日:2020-07-17
申请号:CN201710608957.8
申请日:2017-07-25
Applicant: 中南大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/48 , H01M4/62 , H01M10/0525 , B82Y30/00
Abstract: 锂离子电池负极材料VO2/CNTs微球的制备方法,利用钒源溶解于醇类中,再加入碳纳米管,在反应釜中进行恒温反应后,洗涤、离心、干燥,经过热处理得到VO2/CNTs材料。本发明加入CNTs,形成VO2/CNTs材料,可提高VO2的电化学性能。特别是CNTs经过强酸氧化后,纯度提高,并且表面还会携带大量羟基,改善CNTs的分散,提高CNTs的表面活性。CNTs的加入可以为VO2微球提供电解液浸润和电子传输的通道,提高VO2材料的电化学性能。
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公开(公告)号:CN107579211A
公开(公告)日:2018-01-12
申请号:CN201710608957.8
申请日:2017-07-25
Applicant: 中南大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/48 , H01M4/62 , H01M10/0525 , B82Y30/00
Abstract: 锂离子电池负极材料VO2/CNTs微球的制备方法,利用钒源溶解于醇类中,再加入碳纳米管,在反应釜中进行恒温反应后,洗涤、离心、干燥,经过热处理得到VO2/CNTs材料。本发明加入CNTs,形成VO2/CNTs材料,可提高VO2的电化学性能。特别是CNTs经过强酸氧化后,纯度提高,并且表面还会携带大量羟基,改善CNTs的分散,提高CNTs的表面活性。CNTs的加入可以为VO2微球提供电解液浸润和电子传输的通道,提高VO2材料的电化学性能。
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