一种锑基电极及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117410437B

    公开(公告)日:2024-03-12

    申请号:CN202311722592.3

    申请日:2023-12-15

    Abstract: 本发明公开了一种锑基电极及其制备方法和应用,属于电极及其制备技术领域。本发明首先利用沉积ZnO纳米层,得到具有阵列结构的沉积层,然后利用第一TiO2层、SbVO4层和第二TiO2层的多层沉积,将活性物质牢固的同时,有效避免添加剂的使用,在一定程度上提高了电池能量密度,且还可减少沉积层的脱落,进而有效抑制因沉积层脱落而导致的性能损失。本发明制备得到的锑基电极用于锂离子电池负极使用,在2 A g‑1的电流密度下,经过1890次循环后,仍可保持448 mAh g‑1的比容量。作为钠离子电池负极使用,在1 A g‑1的电流密度下,经过1000次循环后,仍可保持288 mAh g‑1的比容量。

    一种五硫化二锑基材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114843459B

    公开(公告)日:2023-12-15

    申请号:CN202210388230.4

    申请日:2022-04-14

    Abstract: 本发明提供一种五硫化二锑基材料及其制备方法和应用,涉及钾离子电池负极领域。该方法是将钴氮共掺杂碳材料与五硫化二锑置于球磨罐中,得到预混材料;将预混材料和球磨珠混合得到五硫化二锑基材料。本发明还提供上述制备方法得到的五硫化二锑基负极材料。本发明还提供上述五硫化二锑基负极材料作为负极材料在钾离子电池中的应用。本发明中钴的引入有效地改善了五硫化二锑的电化学反应活性,氮掺杂形成的缺陷提升了整体材料的导电性,同时碳基体对五硫化二锑的分散作用也有利于缓解因体积膨胀导致的活性物质的团聚粉化;它们共同作用极大提高了材料的初始库伦效率、转化反应可逆性和循环稳定性。本发明的机械球磨法简单易行,便于大规模生产。

    一种含有稀土元素的Ti-Mn基储氢合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN115896568A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202310031441.7

    申请日:2023-01-10

    Abstract: 本发明公开一种含有稀土元素Y的Ti‑Mn基储氢合金及其制备方法,涉及储氢材料技术领域。该材料在Ti0.6Zr0.4Cr0.6Mn1.4合金基础上,通过稀土元素Y对Ti进行替代,原子替代量为:0%‑10%,进而改变储氢合金的综合性能。本发明还提供一种含有稀土元素Y的Ti‑Mn基储氢合金的制备方法,采用电弧熔炼的方式,将金属单质倒入坩埚中经过三次反转四次熔炼,冷却后直接获得储氢合金。该方法获得了各元素均匀分布的AB2型储氢合金,改性后的合金表现出优异的储氢性能,在25℃、5MPa条件下,无需活化便可吸氢,吸氢速率快,最大储氢量达到1.98wt.%。

    一种五硫化二锑基材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114843459A

    公开(公告)日:2022-08-02

    申请号:CN202210388230.4

    申请日:2022-04-14

    Abstract: 本发明提供一种五硫化二锑基材料及其制备方法和应用,涉及钾离子电池负极领域。该方法是将钴氮共掺杂碳材料与五硫化二锑置于球磨罐中,得到预混材料;将预混材料和球磨珠混合得到五硫化二锑基材料。本发明还提供上述制备方法得到的五硫化二锑基负极材料。本发明还提供上述五硫化二锑基负极材料作为负极材料在钾离子电池中的应用。本发明中钴的引入有效地改善了五硫化二锑的电化学反应活性,氮掺杂形成的缺陷提升了整体材料的导电性,同时碳基体对五硫化二锑的分散作用也有利于缓解因体积膨胀导致的活性物质的团聚粉化;它们共同作用极大提高了材料的初始库伦效率、转化反应可逆性和循环稳定性。本发明的机械球磨法简单易行,便于大规模生产。

    电池集流体上熔盐电沉积活性物质的方法

    公开(公告)号:CN113437247A

    公开(公告)日:2021-09-24

    申请号:CN202110710391.6

    申请日:2021-06-25

    Abstract: 本发明提供一种电池集流体上熔盐电沉积活性物质的方法,属于熔盐电化学领域。本发明解决的主要问题是:通过提供一种将电池活性物质牢固处理到电池极片集流体上的方法,使得电池容量与寿命跨越式的提升。该方法包括“设计与构建电沉积槽,电沉积槽的烘槽与备料与电沉积槽的装槽与载体被沉积及选择性退火”三步来实现。本发明主要用于电池极板集流体熔盐电沉积活性物质,其效果为:一为镍‑金属氢化物电池负极板跨越“烧结”这一技术壁垒奠定基础,二为从根本上解决锑(Sb)作为锂离子电池活性物质遇到的“热缩冷胀”这一技术壁垒奠定基础,三为电池设计中“正负极容量‑寿命成本均衡”添置了新工具。

    一种阳离子掺杂改性的锂离子电池用三元正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113410458A

    公开(公告)日:2021-09-17

    申请号:CN202110659555.7

    申请日:2021-06-15

    Abstract: 本发明公开一种阳离子掺杂改性的锂离子电池用三元正极材料及其制备方法,涉及锂离子电池正极材料技术领域。该阳离子掺杂改性的三元正极材料是将纳米级金属氧化物颗粒与三元材料前驱体和锂盐均匀混合后高温焙烧获得的。本发明还公开一种阳离子掺杂改性的锂离子电池用三元正极材料的制备方法,该方法将纳米级金属氧化物和三元正极材料前驱体在溶剂中搅拌混合,获得纳米金属氧化物均匀包覆的前驱体材料,干燥后与锂盐均匀混合焙烧而获得阳离子均匀掺杂的改性三元正极材料。利用该方法获得了三元正极材料,它们在4.5V的高电压下均展现出了比未掺杂改性材料更优异的循环稳定性和倍率性能,起到了抑制阳离子混排、层状结构坍塌和晶格氧释放的重要作用,能够极大地改善材料的电化学性能。

Patent Agency Ranking