一种纳米FeNbO4/石墨烯复合材料及其制备和应用

    公开(公告)号:CN107195897B

    公开(公告)日:2020-04-28

    申请号:CN201710442682.5

    申请日:2017-06-13

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明涉及一种纳米FeNbO4/石墨烯复合材料及其制备和应用,属于新能源技术领域。一种纳米FeNbO4/石墨烯e复合材料的制备方法,是将C10H5O20Nb、Fe(NO3)3·9H2O和石墨烯于反应釜进行水热反应后所得颗粒进行焙烧,其中,水热反应条件为:180~240℃下保温20~24h,得颗粒;焙烧条件为:将水热反应所得颗粒在氩气气氛下,以3~5℃/min的速度升温至950~1000℃并保温6~10h;以2~3℃/min的速度降至室温,得纳米FeNbO4/石墨烯复合材料。所得纳米FeNbO4/石墨烯复合材料的电化学性能较水热法合成的纳米FeNbO4以及固相烧结法合成的微米FeNbO4均有所提高。

    一种LiAlTiO4包覆的锂电池正极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN109599549A

    公开(公告)日:2019-04-09

    申请号:CN201811501545.5

    申请日:2018-12-10

    Applicant: 东北大学

    Inventor: 刘国强 孙立柱

    Abstract: 一种LiAlTiO4包覆的锂电池正极材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将LiNO3、Al(NO3)3和C16H36O4Ti溶于无水乙醇中制成混合溶液;(2)将LiNi0.45Cr0.1Mn1.45O4加入到混合溶液中,搅拌均匀制成悬浊液;(3)在搅拌条件下加热至80±2℃,乙醇挥发形成浆料,在真空条件下干燥去除剩余乙醇;(4)研磨破碎后置于坩埚内,放入加热炉中在900±10℃下保温10~15h,降温至650±10℃退火10~15h,随炉冷却至常温。本发明的方法制备的LiAlTiO4包覆的锂电池正极材料经测试,放电比容量及容量保持率均显著高于未包覆的LiNi0.45Cr0.1Mn1.45O4正极材料。

    一种钠离子电池正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108110236A

    公开(公告)日:2018-06-01

    申请号:CN201711340890.0

    申请日:2017-12-14

    Applicant: 东北大学

    Inventor: 刘国强 于晗

    CPC classification number: H01M4/366 H01M4/502 H01M4/523 H01M10/054

    Abstract: 本发明涉及一种钠离子电池的正极材料及其制备方法,属于新能源技术领域。一种钠离子电池正极材料,其特征在于:所述正极材料为具有Na2/3Fe1/3Co1/6Mn1/2O2化学式化合物,其按下述方法制得:按化学式Na2/3Fe1/3Co1/6Mn1/2O2中Na、Fe、Co、Mn的原子数之比将碳酸钠、草酸亚铁、乙酸钴、碳酸锰混合,常温下研磨至少40min,得前驱体粉末混合物;将前驱体粉末混合物于空气气氛下,800℃~850℃煅烧8h~10h,研磨,既得。本发明所述钠离子电池正极材料Na2/3Fe1/3Co1/6Mn1/2O2材料,其制备方法简单,所得Na2/3Fe1/3Co1/6Mn1/2O2材料的充放电曲线平滑,不发生相变,循环性能好。

    一种纳米氧化物Ti<base:Sub>2</base:Sub>Nb<base:Sub>10</base:Sub>O<base:Sub>29</base:Sub>的制备方法

    公开(公告)号:CN106082338B

    公开(公告)日:2017-09-29

    申请号:CN201610411168.0

    申请日:2016-06-13

    Applicant: 东北大学

    Inventor: 刘国强 刘文彬

    Abstract: 一种纳米氧化物Ti2Nb10O29的制备方法:1)称取Nb2O5和K2CO3制得混合物料;在950~1150℃焙烧3~5h;将焙烧产物,溶于蒸馏水分离,得澄清滤液;调节澄清滤液PH=2~4,过滤,得白色沉淀;洗涤和干燥,得Nb(OH)5;2)称取Nb(OH)5和草酸;草酸在80~90℃溶解,加入Nb(OH)5直至溶液变为澄清,得草酸铌溶液;3)称取钛酸四丁酯中和草酸铌溶液;向钛酸四丁酯加入乙二醇,逐滴滴加草酸铌溶液得混合溶液;混合溶液在180~210℃保温20~30h,过滤得滤饼,将滤饼在950~1150℃保温5~10h,得到纳米Ti2Nb10O29粉末。本发明Ti2Nb10O29作为锂离子电池负极材料进行充放电的过程,在1~3V电位区间,0.1C倍率条件下,释放350.5mAh/g的容量。

    一种用于浇铸过程单个透气砖底吹氩的新模铸

    公开(公告)号:CN110252971B

    公开(公告)日:2020-09-15

    申请号:CN201910624507.7

    申请日:2019-07-11

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于浇铸过程单个透气砖底吹氩的新模铸。该模铸是将一个透气砖安装在支撑钢锭模的底盘上。上升砖和透气砖分别偏心安装在钢锭模底部中心两侧的底盘上,上升砖偏心距为A,透气砖偏心距为B,其中,A或B都小于200mm。另一个方式是上升砖依然布置在的底盘上的钢锭模底部中心,采用环形透气砖,将环形透气砖套在上升砖的外部。本发明的模铸,采用单透气砖进行模铸浇铸过程底吹氩时,在钢锭模内能够形成对称的钢液流场和温度场,在凝固过程保证形成均匀厚度的凝固壳,避免钢锭表面裂纹缺陷。

    一种纳米FeNbO<base:Sub>4</base:Sub>/Graphene复合材料及其制备和应用

    公开(公告)号:CN107195897A

    公开(公告)日:2017-09-22

    申请号:CN201710442682.5

    申请日:2017-06-13

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明涉及一种纳米FeNbO4/Graphene复合材料及其制备和应用,属于新能源技术领域。一种纳米FeNbO4/Graphene复合材料的制备方法,是将C10H5O20Nb、Fe(NO3)3·9H2O和Graphene于反应釜进行水热反应后所得颗粒进行焙烧,其中,水热反应条件为:180~240℃下保温20~24h,得颗粒;焙烧条件为:将水热反应所得颗粒在氩气气氛下,以3~5℃/min的速度升温至950~1000℃并保温6~10h;以2~3℃/min的速度降至室温,得纳米FeNbO4/Graphene复合材料。所得纳米FeNbO4/Graphene复合材料的电化学性能较水热法合成的纳米FeNbO4以及固相烧结法合成的微米FeNbO4均有所提高。

    一种制备锂离子电池材料LiNi0.5Mn1.5-xCaxO4的方法

    公开(公告)号:CN103682308A

    公开(公告)日:2014-03-26

    申请号:CN201310612354.7

    申请日:2013-11-28

    Applicant: 东北大学

    CPC classification number: H01M4/505 H01M4/525 H01M4/628

    Abstract: 本发明公开了一种制备锂离子电池材料LiNi0.5Mn1.5-xCaxO4的方法。本发明所提供的制备锂离子电池材料LiNi0.5Mn1.5-xCaxO4的方法,包括如下步骤:1)按化学计量比将Li、Mn、Ni和Ca的乙酸盐溶于去离子水,锂盐过量2%,将它们混合,搅拌,得到混合溶液1;按摩尔比1:1配制柠檬酸和乙醇酸的混合溶液2,并使混合溶液1中的金属离子与混合溶液2中混酸的摩尔比为2:1,将溶液1与溶液2混合。2)将所得溶液在80-95℃下蒸发,得到固体混合物;3)将所得到的混合物在800-950℃并通空气条件下反应,时间为8-24小时,然后在700℃下退火4h,再随炉冷却到室温,得到锂离子电池材料LiNi0.5Mn1.5-xCaxO4,x的取值范围为:0<x≤0.06。采用本发明方法制备得到的LiNi0.5Mn1.5-xCaxO4材料为纯相的尖晶石产物,在55℃下,1C充放电倍率下,产物的首次放电比容量能达到122mA/g,充放电50次后,容量保持率为96.7%,充放电循环性能很好,具有广阔的应用前景。

    一种钠离子电池正极材料Na0.7Li0.3Mn0.75O2的制备方法

    公开(公告)号:CN107275636A

    公开(公告)日:2017-10-20

    申请号:CN201710557207.2

    申请日:2017-07-10

    Applicant: 东北大学

    CPC classification number: H01M4/505

    Abstract: 本发明涉及一种钠离子电池正极材料Na0.7Li0.3Mn0.75O2的制备方法,属于新能源技术领域。一种钠离子电池正极材料的制备方法,将硝酸钠、硝酸锂和乙酸锰溶于水,获得混合溶液;将上述混合溶液与柠檬酸溶液混合均匀,并将所得溶液Ph调整为7;加热所得溶液直至所得产物为粉末状,干燥,研磨,得前驱体粉末;将所得前驱体粉末于马弗炉中,空气气氛下800℃下焙烧10~12h,其中,升温速度为5~7℃/min;后以2~3℃/min的速度冷却至室温,既得。本发明所述材料的充放电容量较已知的材料均有提高。该材料的制备方法简单,且提升了材料发生相变时的电压,电池的放充电容量均有所提高,循环性能和倍率性能更好。

Patent Agency Ranking