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公开(公告)号:CN115411252A
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202211173151.8
申请日:2022-09-26
Applicant: 中南大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/587 , H01M10/054 , H01M4/136
Abstract: 本发明涉及钠离子电池正极材料技术领域,公开了一种碳量子点及其衍生物包覆的磷酸焦磷酸铁镁钠复合材料及其制备方法和应用。所述复合材料由磷酸焦磷酸铁镁钠颗粒和表面碳包覆层构成;所述磷酸焦磷酸铁镁钠的化学式为Na4Fe3‑xMgx(PO4)2P2O7@CQDs,0≤x≤1;所述复合材料用于离子电池的正极材料制备。所述碳包覆层为碳量子点、氮掺杂碳量子点、硫掺杂碳量子点或石墨烯量子点中的至少一种;所述复合材料粒径为100nm~1μm,碳含量5%~20%,碳层厚度为5~10nm。所述复合材料比容量高,工作电压稳定,倍率和循环稳定性优异,制备方法简单,能规模化生产,并适用电池正极材料和正极片制备。
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公开(公告)号:CN115101738A
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202210876996.7
申请日:2022-07-25
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明涉及钠离子电池技术领域,尤其涉及一种碳包覆的铁钒双金属磷酸焦磷酸钠复合材料及其制备方法和应用,由铁钒双金属磷酸焦磷酸钠Na4Fe1.5‑1.5xV1+x(PO4)2P2O7颗粒及表面碳包覆层形成的复合材料;粒径为100nm~2μm,碳含量3%~10%,碳层厚度为3~15nm。铁钒双金属磷酸焦磷酸钠复合材料有利于加快钠离子的扩散速率,而碳包覆有利于提高电子传输速率。本发明的合成方法简单、条件温和、产率高,制备得到的复合材料作为钠离子正极材料时具有高比容量、高工作电压及优异的循环稳定性能,有利于工业化大规模推广。
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公开(公告)号:CN115064657A
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN202210727547.6
申请日:2022-06-24
Applicant: 中南大学
IPC: H01M4/131 , H01M4/485 , H01M10/054 , C01G53/00 , C01G51/00
Abstract: 本发明提供了一种高熵层状金属氧化物及其制备方法和应用,该金属氧化物包括Li+、Cu2+、Ni2+、Ni3+、Co3+、Fe3+、Al3+、Mn3+、Mn4+、Ti4+、Sn4+、Sb5+中的至少5种,所述金属氧化物的分子式为:NaxLiyCuzNiaCobFecAldMneTifSngSbk,其中,0.5≤x≤1,0≤y、z、a、b、c、d、e、f、g、k≤0.2,且每种金属元素的原子数占总金属原子数的5~35%,所述金属氧化物为O3或P2相氧化物。将其作为正极材料应用于钠离子电池中,可提供较高的比容量和能量密度,并具有优异的循环稳定性。
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公开(公告)号:CN114864889A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210365112.1
申请日:2022-04-07
Applicant: 中南大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/48 , H01M4/583 , H01M4/62 , H01M10/0525 , H01M10/054
Abstract: 本发明公开了一种碳点调控的具有类石榴籽排布结构的金属氧化物‑碳复合材料,该复合材料由碳点颗粒和金属氧化物颗粒组成,金属氧化物与碳点相互均匀嵌布。该复合材料同时具有碳点的荧光特性与金属氧化物的特性。本发明还提供了该复合材料的制备方法,通过将金属盐前驱体和碳点均匀分散在有机溶剂中,在密封条件下加热进行反应得到金属氧化物‑碳复合材料。该方法原料易得、制备工艺简单、制备时间短,具有普适性。
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公开(公告)号:CN114373920B
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN202210276858.5
申请日:2022-03-21
Applicant: 中南大学
IPC: H01M4/485 , H01M4/131 , H01M10/0525 , C01G55/00 , H01M4/02
Abstract: 本发明公开了一种高熵氧化物及其制备方法和应用,该高熵氧化物化学式为Li1.2Ni2+0.1Cr3+0.1Mn3+0.1Fe3+0.1Mn4+0.1Ti4+0.1Ru4+0.1Nb5+0.1O2,其结构由岩盐结构和层状结构组成。本发明的高熵氧化物具有结晶度高,粒径均一的优点。由层状结构和岩盐结构混合形成的新型结构特点以及高熵的组成特性赋予了该高熵氧化物丰富的异质结构,利于载流子存储及运输。其作为锂离子电池正极材料使用,表现出超高的比容量,而且高熵效应增强了氧化物材料的结构稳定性,提高了首次库伦效率以及循环性能。
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