一种复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116632187A

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202310481475.6

    申请日:2023-04-28

    申请人: 上海大学

    摘要: 本申请涉及一种复合材料及其制备方法和应用,属于锂电池技术领域,复合材料包括硬碳基体和金属基颗粒,硬碳基体具有开放的孔隙结构,孔隙结构为微孔结构和/或介孔结构,金属基颗粒分布于硬碳基体;金属基颗粒具有较高的导电性、比容量和密度,通过在硬碳基体上附着金属基颗粒,有助于改善硬碳基体的导电性和比容量;同时硬碳基体具有合适的孔隙结构,能够适应金属基颗粒在工作过程中的体积变化,提供体积缓冲空间;另外硬碳基体还能增加电接触,可以更好地提高锂电池的充放电性能。

    一种多孔TiO2纳米材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN116459789A

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN202310296274.9

    申请日:2023-03-24

    申请人: 上海大学

    摘要: 本申请涉及纳米材料制备技术领域,尤其涉及一种多孔TiO2纳米材料及其制备方法与应用。所述方法包括:获取纳米核材料;向所述模板纳米球材料中加入模板剂、钛源以及第一溶剂进行第一化学反应,后进行洗涤、干燥以及焙烧,得到多孔TiO2纳米材料;其中,控制所述钛源的加入量。该方法通过简单的动力学控制涂层方法构建均匀多孔的TiO2包覆介孔碳等核心的核‑壳结构纳米材料的制备方法简单,可重复性高。本申请内容解决了现有TiO2纳米材料在强酸环境中对金属离子吸附效果较差的技术问题。

    一种超薄多孔碳界面的电化学性能增强方法

    公开(公告)号:CN118145645A

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202410159504.1

    申请日:2024-02-04

    申请人: 上海大学

    摘要: 本申请涉及新型能源储存领域,公开了一种超薄多孔碳界面的电化学性能增强方法,包括以下步骤:a)通过向含有LiF和HCl的溶液中缓慢加入MAX粉末来制备MXene;b)将所述MXene与Pluronic@F‑127和resol的混合溶液进行水热处理,形成介孔碳包覆的MXene;c)调整所述MXene和Pluronic@F‑127/resol混合溶液的比例,以控制介孔碳的包覆层数;d)制备包含所述介孔碳包覆MXene的复合电极材料。本发明通过简单地控制前驱体和MXene的量,可以合成不同形貌具有有序孔道的三维碳包覆MXene的纳米材料,方法简单且可以重复,并且可以轻松的得到单层的MXene材料和碳层可控的MXene@mesoC纳米材料。同时较传统的商业石墨电极,该材料在电子转移和离子传输、充放电性能、循环寿命上都具有一定的优势。

    一种具有纳米包覆层的硅材料及制备方法、负极、锂电池

    公开(公告)号:CN118173740A

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202410307352.5

    申请日:2024-03-18

    申请人: 上海大学

    摘要: 本发明提供了一种具有纳米包覆层的硅材料及制备方法、负极、锂电池,属于电池负极材料领域。所述方法包括:将硅基合金材料、第一有机碱及金属源加入至溶剂中,后进行第一搅拌,得到混合液;所述硅基合金材料中的金属元素、所述第一有机碱及所述金属源的摩尔比为(0.5~1.5):(40~200):(0.1~1.5);将第二有机碱加入至所述混合液中,后进行第二搅拌及分离,得到中间体;将所述中间体进行纯化,得到具有纳米包覆层的多孔硅材料。通过原位共生的反应过程在硅颗粒表面生长了一层纳米级的金属氧化物层。从而改善现有技术中难以同时解决硅基合金型负极材料的体积膨胀和表面的高反应活性的技术问题。