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公开(公告)号:CN111029168A
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201911346549.5
申请日:2019-12-24
Applicant: 东北电力大学
Abstract: 本发明涉及一种蛋清衍生生物质炭负载银纳米颗粒电极材料及其制备方法,其特点是,利用蛋清中蛋白质带负电荷官能团的特性,选择其作为生物质碳源,与带正电荷金属银离子发生蛋白质变性反应,利用生物质本身的原子、电荷分布均匀性,在不使用其它化学试剂前提下,经一步高温热处理反应,制备了多杂原子掺杂生物质炭负载银纳米颗粒电极材料,所得材料具有稳定的超大片状结构,且具有优异的电化学性能。本方法具有科学合理、安全易行、方法简单、成本低,产品形貌、结构可控等优点,适用于生物质炭负载银纳米颗粒电极材料的批量生产,亦可扩展用于生物质炭负载其它金属单质电极材料的可控和宏量制备。
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公开(公告)号:CN106602022A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201611213565.3
申请日:2016-12-24
Applicant: 东北电力大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/48 , H01M10/0525
CPC classification number: H01M4/362 , H01M4/386 , H01M4/483 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及锂离子电池技术领域,是一种以硅藻土为原料制备多孔硅/二氧化钛复合负极材料的方法,其特点是,包括以纯化处理后的硅藻土为原料,通过水解法和镁热还原法制备得到多孔硅/二氧化钛复合材料。其制备方法的流程科学合理,简单适用,成本低;制备得到的复合负极材料可直接用作锂离子电池的负极材料,具有良好的循环稳定性,在100mA/g的电流密度下测试,其首次可逆比容量为1321.0mAh/g,50次循环后容量维持在774.3mAh/g左右,电化学性能优异。
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公开(公告)号:CN106532008A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201611194636.X
申请日:2016-12-22
Applicant: 东北电力大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种以硅藻土为原料制备多孔硅/石墨烯复合锂离子电池负极材料的方法,其特点是,包括硅藻土纯化、多孔硅制备和多孔硅/石墨烯复合材料制备步骤,其制备方法科学合理,简便易行、成本低廉、环境友好,实用性强,原材料来源广泛,且充分利用了石墨烯优异的导电性和良好的机械性能,有效改善了硅基材料的导电性和体积效应等问题,直接用于锂离子电池负极材料,在电流密度为100mA/g下,经过100次循环后,可逆容量仍可达609.4mAh/g。
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公开(公告)号:CN111029168B
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN201911346549.5
申请日:2019-12-24
Applicant: 东北电力大学
Abstract: 本发明涉及一种蛋清衍生生物质炭负载银纳米颗粒电极材料及其制备方法,其特点是,利用蛋清中蛋白质带负电荷官能团的特性,选择其作为生物质碳源,与带正电荷金属银离子发生蛋白质变性反应,利用生物质本身的原子、电荷分布均匀性,在不使用其它化学试剂前提下,经一步高温热处理反应,制备了多杂原子掺杂生物质炭负载银纳米颗粒电极材料,所得材料具有稳定的超大片状结构,且具有优异的电化学性能。本方法具有科学合理、安全易行、方法简单、成本低,产品形貌、结构可控等优点,适用于生物质炭负载银纳米颗粒电极材料的批量生产,亦可扩展用于生物质炭负载其它金属单质电极材料的可控和宏量制备。
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公开(公告)号:CN106252631A
公开(公告)日:2016-12-21
申请号:CN201610824430.4
申请日:2016-09-17
Applicant: 东北电力大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/0525
CPC classification number: H01M4/362 , H01M4/386 , H01M4/625 , H01M10/0525
Abstract: 本发明是一种以硅藻土为原料制备多孔硅/石墨烯复合锂离子电池负极材料的方法,其特点是,包括:硅藻土纯化、多孔硅的制备和多孔硅/石墨烯复合锂离子电池负极材料的制备步骤,制备得到的多孔硅/石墨烯复合锂离子电池负极材料在电流密度为100mA/g下,首次可逆容量达1275.3mAh/g,循环50次后容量保持在885.7mAh/g,随后循环过程中容量几乎保持不变。由于以硅藻土为原材料,来源广泛,价格低廉,多孔硅与石墨烯复合不仅可以有效地抑制硅的体积效应,还可改善其导电性,具有科学合理、简便易行、电化学性能优异、效果佳等优点,有利于推广应用,容易实现产业化,经济和社会效益显著。
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