一种废弃生物质衍生石墨烯材料的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN112707386A

    公开(公告)日:2021-04-27

    申请号:CN202011582864.0

    申请日:2020-12-28

    摘要: 本发明公开了一种废弃生物质衍生石墨烯材料的制备方法,包括以下步骤:洗涤生物质废料、第一次烘干、粉碎、过筛,得生物质废料粉末,将生物质废料粉末与催化剂溶液混合均匀,第二次烘干,得前驱体混合物;将所得前驱体混合物在惰性气氛下低温碳化处理;前驱体混合物经过低温碳化处理后转移至烧结炉中,在氩气气氛中或者低真空条件下烧结;依次采用酸性溶液和水洗涤除掉催化剂,过滤、干燥,得废弃生物质衍生石墨烯材料。本发明以废弃的生物质为原料,通过简单的中低温催化活化方法制备了石墨烯块状样品,本发明具有原料丰富,价格低廉,烧结温度低,烧结时间短,能耗低等优点,符合环境要求。

    卤素离子掺杂钛空位二氧化钛的合成方法及其应用

    公开(公告)号:CN111628174B

    公开(公告)日:2021-03-26

    申请号:CN202010502908.8

    申请日:2020-06-05

    IPC分类号: H01M4/62 H01M4/48 H01M10/36

    摘要: 本发明公开了一种卤素离子掺杂钛空位二氧化钛的合成方法及其应用,本发明采用溶剂热法合成了卤素离子掺杂钛空位二氧化钛,具体方法如下:以有机醇类试剂为溶剂、含钛试剂为钛源,氢卤酸作为掺杂剂制备得到卤素离子掺杂的钛空位二氧化钛。然后采用三电极电池装置对卤素离子掺杂钛空位二氧化钛的电化学性能进行了测试,与商业二氧化钛相比,具有阳离子空位结构的二氧化钛的储能机制主要以Al3+的脱嵌反应为主,阳离子空位的存在极大的提高了材料的电化学活性和导电性,赋予了材料更优异的循环稳定性与高的能量密度。

    一种镧镁共掺杂的富锂锰基正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN115924997B

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202310053271.2

    申请日:2023-02-02

    IPC分类号: H01M4/505

    摘要: 本发明公开了一种镧镁共掺杂的富锂锰基正极材料及其制备方法,通过共沉淀反应制备前驱体,洗涤干燥后进行配锂烧结,制备富锂锰基正极材料。本方法制备的富锂锰基正极材料实现镧镁均匀掺杂,实现增加层状材料的层间距,有效抑制锂镍阳离子混排,稳定层状结构,增强电子电导,提高材料表面致密度,减少电解液副产物的侵蚀,进而获得优良的首圈库伦效率和循环稳定性以及5C大电流条件下的倍率性能,而且本发明通过镧镁原位共掺杂,可以在不大规模改动原有生产线的情况下进行富锂锰基正极材料的生产,具有很广泛的生产应用前景。

    一种无负极水系铝离子二次电池
    37.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116093450A

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202211089990.1

    申请日:2022-09-07

    摘要: 本发明公开了一种无负极水系铝离子二次电池,包括正极、辅助电极、电解液和隔膜,所述正极上的活性材料为尖晶石结构或层状结构的锰基氧化物,辅助电极为铜、钼、银、金、铂、钽、钛、铌、锆、碳等,电解液为不同比例的铝盐和锰盐的混合水溶液,隔膜为玻璃纤维、聚烯烃无纺布、多孔聚合物膜等。采用无负极活性材料的辅助电极,避免了铝金属负极的在酸性电解液中的溶解问题,减少了负极重量,提升了电池工作电压,从而提高了电池的能量密度;同时高比容正极材料在混合电解液中的稳定性可实现水系铝离子电池的长循环寿命。本发明公开的产品具有合适的工作电压、优异的循环稳定性、高能量密度,是一种有前景的、适用于大规模储能电化学储能器件。

    一种锑基复合负极材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115377378A

    公开(公告)日:2022-11-22

    申请号:CN202210963418.7

    申请日:2022-08-11

    IPC分类号: H01M4/36 H01M4/62

    摘要: 本发明属于电化学储能电池材料技术领域,具体涉及一种锑基复合材料及其该锑基复合材料的制备方法和应用:所述锑基复合负极材料由锑粉与其他材料组成,其他材料为无定形碳、过渡金属粉末其中至少一种材料组成,所述锑粉的颗粒尺寸为微纳米级,所述过渡金属粉末粒度为微纳米级,锑粉充当电化学活性组分,无定形碳可充当电化学活性组分和体积变化缓冲基体,过渡金属粉末起体积变化缓冲作用和导电作用。本发明的锑基复合负极材料具有容量高、首次库伦效率高、循环性能良好和倍率性能优异等优点,可应用于钠/钾离子电池和超级电容领域。

    一种改善ZrCo合金动力学和脱氢性能的储氢材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114231769A

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202111631359.5

    申请日:2021-12-29

    摘要: 本发明公开了一种改善ZrCo合金动力学和脱氢性能的储氢材料及其制备方法,储氢材料的通式为Zr0.8Ti0.2CrxCo1‑x,其中0<x≤0.15,经测试,制得的储氢材料以ZrCo为主相,第二、三相为laves相,在200℃时,所有样品的储氢量均高于1.5 wt.%,吸氢饱和所需时间从2500s缩短到1000s左右。其制备方法包括以下步骤:以高纯Zr、V、Co元素为原料,按0.8:0.2:x:1‑x的原子百分比称取材料,采用非自耗钨电极对原料进行熔炼,在熔炼过程中多次翻转样品确保合金成分均匀。本发明克服了ZrCo合金活化困难的缺点,其制备工艺简单,合金有优异的活化性能和脱氢性能,对促进ZrCo合金在储氢领域的应用和扩展有积极影响。

    一种氮氧共掺杂生物质硬碳材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110808179B

    公开(公告)日:2022-01-18

    申请号:CN201911031915.8

    申请日:2019-10-28

    摘要: 本发明提供了一种氮氧共掺杂生物质硬碳材料,包括碳元素、氮元素、氧元素、钙元素,上述四种元素的总量为100wt%计,碳元素占92‑95%,氮元素占0.75‑2.10%,氧元素占4.0‑6.1%,钙元素占0.25‑0.80%。制备方法包括:将生物质材料洗净烘干,粉碎机粉碎,振动筛过筛,得生物质材料粉末置于管式炉中,在惰性气氛下进行烧结碳化,然后随炉冷却得最终产物。本发明合理利用生物质废料,制备方法简单、成本低廉,该材料有利于钾离子的可逆脱嵌,从而获得优异的电化学性能,将本发明制备的氮氧共掺杂生物质硬碳材料应用于制备的钾离子电池和钾离子混合电容器中,具有比容量高、倍率性能好、循环性能稳定的优点。