一种预锂化的锂电池负极材料的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN119381452A

    公开(公告)日:2025-01-28

    申请号:CN202411576483.X

    申请日:2024-11-06

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及锂电池材料技术领域,具体涉及一种预锂化的锂电池负极材料的制备方法及其应用,将氧化石墨烯溶于去离子水中,超声处理获得氧化石墨烯悬浊液;将硝酸铁溶液和硝酸锂溶液移入氧化石墨烯悬浊液中,超声处理;然后将混合液放入真空烘箱中,烘干;将烘干后的样品研磨处理;然后将研磨后的样品放入加热设备中,加热,升温至300°C后停止加热,获得预锂化的锂电池负极材料。本发明采用预锂化弥补了首次充电形成SEI膜消耗的锂源,电池首效将会提高,电池的容量和能量密度均得到一定的提高。且本发明提供的制备方法简单有效,能够获得具有高性能,高库仑效率的锂电池负极材料。

    一种孤岛状MS2@TiO2异质结及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN119683695A

    公开(公告)日:2025-03-25

    申请号:CN202411961033.2

    申请日:2024-12-30

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明具体涉及一种孤岛状MS2@TiO2异质结及其制备方法及与应用;首先通过简单的水热、离子交换和硫化反应制备了一种由MS2纳米颗粒和TiO2纳米带组成的孤岛状MS2@TiO2(M=Fe、Co、Ni、Cu)异质结,以捕获和催化多硫化物,其中MS2纳米颗粒均匀地锚定在TiO2纳米带表面;在MS2@TiO2异质结中,TiO2作为吸附位点可有效抑制多硫化锂的穿梭,而MS2则作为电催化位点可提高多硫化物的转化动力学。采用MS2@TiO2异质结修饰隔膜的Li‑S电池表现出优异的电化学性能,包括在0.1 C具有2318 mAh g‑1的高初始放电容量,以及在1 C时0.046%的容量衰减率和出色的长期循环稳定性。

    一种嵌入碳盒介孔壁的Co3O4纳米颗粒负极材料

    公开(公告)号:CN113161538A

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN202110378076.8

    申请日:2021-04-08

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及锂电池负极材料技术领域,具体涉及一种嵌入碳盒介孔壁的Co3O4纳米颗粒负极材料,以Co(NO3)2·6H2O为金属源,以单宁酸为有机配体,通过化学蚀刻、热解、氧化合成嵌入碳盒介孔壁的Co3O4纳米颗粒负极材料;所述碳盒为空心碳纳米球;所得负极材料具有中空碳纳米球结构和超细空心Co3O4纳米颗粒所形成的混合结构,其中超细空心Co3O4纳米颗粒缩短了锂离子的扩散距离,提供更多的活性位点;碳纳米基体不仅限制了Co3O4纳米颗粒的体积膨胀,还提高了电极材料的导电性。

    一种铜基固体碱催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115193440B

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202211068331.X

    申请日:2022-09-02

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及催化剂制备和催化反应工程技术领域,具体涉及一种铜基固体碱催化剂及其制备方法和应用;以催化剂的质量为100%计,CuO含量为30~50wt%,MgO含量为20~50 wt%,ZnO含量为10~25 wt%,Bi2O3含量为2~10 wt%,催化剂的粒径0.5~300μm,比表面积50~200 m2/g,CuO晶粒尺寸为5~30 nm,表面中强碱密度100~300μmol·g‑2;本发明催化剂引入中强碱中心以辅助活性铜中心对反应物分子乙炔进行有效的吸附活化能够解决活性铜物种的本征活性不高的难题。同时,以复合金属氧化物替代二氧化硅载体可以克服反应过程中的水合,提高催化剂的稳定性。

    一种铜基固体碱催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115193440A

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN202211068331.X

    申请日:2022-09-02

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及催化剂制备和催化反应工程技术领域,具体涉及一种铜基固体碱催化剂及其制备方法和应用;以催化剂的质量为100%计,CuO含量为30~50wt%,MgO含量为20~50 wt%,ZnO含量为10~25 wt%,Bi2O3含量为2~10 wt%,催化剂的粒径0.5~300μm,比表面积50~200 m2/g,CuO晶粒尺寸为5~30 nm,表面中强碱密度100~300μmol·g‑2;本发明催化剂引入中强碱中心以辅助活性铜中心对反应物分子乙炔进行有效的吸附活化能够解决活性铜物种的本征活性不高的难题。同时,以复合金属氧化物替代二氧化硅载体可以克服反应过程中的水合,提高催化剂的稳定性。

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