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公开(公告)号:CN107293730B
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN201710636540.2
申请日:2017-07-31
Applicant: 中南大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/583 , H01M4/134 , H01M4/1395
Abstract: 本发明公开了一种Ni@N‑C复合正极材料的制备方法,其特征在于:将包含弱酸、壳聚糖、镍源的混合溶液冷冻干燥,得到前驱体;将前驱体在800℃及以上的温度下烧结,即得;壳聚糖、镍源的质量比为1∶1~5∶1。本发明还公开了一种所述制备方法制得的复合正极材料。本发明还提供了一种所述复合正极材料在锂空电池中的应用。本发明方法制得的Ni@N‑C复合材料为纳米Ni颗粒均匀生长在壳聚糖形成的掺氮碳的内部和表面,用作锂空气电池催化剂材料具有较低的过电位,高比容量以及优异的循环性能,且其制备方法简单,成本低廉,具有较好的研究前景。
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公开(公告)号:CN106450255B
公开(公告)日:2019-01-29
申请号:CN201610970093.X
申请日:2016-11-05
Applicant: 中南大学
IPC: H01M4/48 , H01M4/583 , H01M4/1391 , H01M4/1393 , H01M10/36
Abstract: 本发明公开了一种钠离子电池的NiTiO3/C负极材料,为由包覆有碳的钛酸镍纳米颗粒组装而成的微球状颗粒。此外,本发明还公开了该材料的制备方法,将有机酸、钛源、镍源和分散性碳源溶解和/或分散在溶剂中并搅拌反应得混合液;再将混合液喷雾干燥得前驱体的纳米颗粒,随后再经煅烧处理制得所述的NiTiO3/C负极材料。本发明还公开了该材料在制备钠离子电池负极的应用。本发明所述的NiTiO3/C负极材料具有优良的电化学性能;采用喷雾干燥法结合高温热处理制备出的NiTiO3/C负极材料,加工性好,振实密度高,且该制备方法工艺简单,生产效率高,生产能力大,成本低廉,极具工业化生产应用潜力。
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公开(公告)号:CN105810914B
公开(公告)日:2018-02-27
申请号:CN201610319170.5
申请日:2016-05-13
Applicant: 中南大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/587 , H01M4/62 , H01M10/054
Abstract: 本发明公开了一种钠离子电池硫掺杂多孔碳材料及其制备方法;硫掺杂多孔碳材料由硫通过化学掺杂在碳材料中构成,所述碳材料具有疏松多孔的海绵状结构,其制备方法是将金属无机盐与有机配体通过原位生长法制备金属有机框架材料;所述的金属有机框架材料与硫粉通过研磨混合后,置于惰性气体下,先进行低温热处理,再进行高温碳化,碳化产物经洗涤、干燥,即得;该方法制得的硫掺杂多孔碳材料作为钠离子电池负极具有优异的长循环稳定性能,良好的倍率性能以及高比容量等,且其制备方法简单,成本低廉,具有广阔的工业化应用前景。
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公开(公告)号:CN107293730A
公开(公告)日:2017-10-24
申请号:CN201710636540.2
申请日:2017-07-31
Applicant: 中南大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/583 , H01M4/134 , H01M4/1395
CPC classification number: H01M4/362 , H01M4/134 , H01M4/1395 , H01M4/38 , H01M4/583
Abstract: 本发明公开了一种Ni@N-C复合正极材料的制备方法,其特征在于:将包含弱酸、壳聚糖、镍源的混合溶液冷冻干燥,得到前驱体;将前驱体在800℃及以上的温度下烧结,即得;壳聚糖、镍源的质量比为1∶1~5∶1。本发明还公开了一种所述制备方法制得的复合正极材料。本发明还提供了一种所述复合正极材料在锂空电池中的应用。本发明方法制得的Ni@N-C复合材料为纳米Ni颗粒均匀生长在壳聚糖形成的掺氮碳的内部和表面,用作锂空气电池催化剂材料具有较低的过电位,高比容量以及优异的循环性能,且其制备方法简单,成本低廉,具有较好的研究前景。
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公开(公告)号:CN106058215A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610640925.1
申请日:2016-08-05
Applicant: 中南大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M10/0525
CPC classification number: H01M4/364 , H01M4/58 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种十二面体多孔Co3ZnC/C复合材料的制备方法,将聚乙烯吡咯烷酮、钴盐、锌盐分散在醇中得分散液,随后向分散液中投加2‑甲基咪唑;搅拌反应后静置纯化、洗涤得到前驱体化合物;将所述的前驱体化合物在保护气氛、500~700℃下热处理得到所述的Co3ZnC/C复合材料。所制得的十二面体Co3ZnC/C复合材料形貌均匀、稳定性好,且具有多孔特性。此外,本发明还包括所述的Co3ZnC/C复合材料在锂离子电池中的应用,该Co3ZnC/C复合材料作为负极材料应用于锂离子电池,在保证比容量的前提下,改善了电极材料的倍率性能和循环稳定性能;且多孔十二面体Co3ZnC/C复合材料的制备工艺简单,成本低廉,具有较好的研究前景。
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公开(公告)号:CN107394219B
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN201710639899.5
申请日:2017-07-31
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种VC/石墨烯复合材料及其制备方法和在锂空气电池中的应用。该材料由片状VC均匀负载在石墨烯上构成;其制备方法是将钒盐与石墨烯在表面活性剂作用下溶解分散在醇水混合溶剂中,通过溶剂热法得到前驱体;所述前驱体置于保护气氛中,在高温下进行热处理,即得导电性能好、比表面积大及催化活性高的VC/石墨烯复合材料,将其用作锂空气电池催化剂材料具有较低的过电位,高比容量以及优异的循环性能,且其制备方法简单,成本低廉,具有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN106299344B
公开(公告)日:2019-09-24
申请号:CN201610963046.2
申请日:2016-11-04
Applicant: 中南大学
IPC: H01M4/52 , H01M4/1391 , H01M10/36
Abstract: 本发明公开了一种钠离子电池钛酸镍负极材料及其制备方法。本发明所述钛酸镍材料具有疏松多孔的结构,微观形貌为碟状,用作钠离子电池负极材料具有低电位,高比容量以及优异的循环性能,且其制备方法简单,成本低廉,具有广阔的工业化应用前景。
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公开(公告)号:CN106340650B
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201610983304.3
申请日:2016-11-09
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种焦磷酸铁钠的制备方法及其在钠离子电池中的应用;焦磷酸铁钠的制备方法分为两个步骤进行:先通过液相法制备FeH2P2O7,再将FeH2P2O7与钠源混合均匀后,煅烧,即得焦磷酸铁钠;该方法工序简单,有利于大规模生产,且制备的焦磷酸铁钠粒径分布均匀,杂质含量低,电化学性能优越,可以作为正极材料用于制备高性能钠离子电池。
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公开(公告)号:CN106910880A
公开(公告)日:2017-06-30
申请号:CN201710195233.5
申请日:2017-03-28
Applicant: 中南大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/587 , H01M4/62 , H01M10/054
CPC classification number: H01M4/366 , H01M4/587 , H01M4/625 , H01M10/054
Abstract: 本发明公开了钠离子电池碳球负极材料的制备方法,碳源经水热反应得碳球前驱体,碳球前驱体经烧结处理得碳球;将所述的碳球浸渍在钴盐溶液中、随后固液分离、干燥得前驱体;将所述的前驱体碳化、洗涤、干燥制得所述的负极材料。此外,本发明还公开了采用所述的制备方法制得的钠离子电池碳球负极材料。本发明制备方法简单,成本低廉,可宏量制备。所制备的碳球表面原位生长石墨化碳的复合材料具有较大的层间距和优异的导电性,该材料用于钠离子电池,展示优异的长循环稳定性能,良好的倍率性能以及高比容量,具有工业化应用前景。
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公开(公告)号:CN106450255A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610970093.X
申请日:2016-11-05
Applicant: 中南大学
IPC: H01M4/48 , H01M4/583 , H01M4/1391 , H01M4/1393 , H01M10/36
CPC classification number: H01M4/48 , H01M4/1391 , H01M4/1393 , H01M4/366 , H01M4/483 , H01M4/583 , H01M10/36
Abstract: 本发明公开了一种钠离子电池的NiTiO3/C负极材料,为由包覆有碳的钛酸镍纳米颗粒组装而成的微球状颗粒。此外,本发明还公开了该材料的制备方法,将有机酸、钛源、镍源和分散性碳源溶解和/或分散在溶剂中并搅拌反应得混合液;再将混合液喷雾干燥得前驱体的纳米颗粒,随后再经煅烧处理制得所述的NiTiO3/C负极材料。本发明还公开了该材料在制备钠离子电池负极的应用。本发明所述的NiTiO3/C负极材料具有优良的电化学性能;采用喷雾干燥法结合高温热处理制备出的NiTiO3/C负极材料,加工性好,振实密度高,且该制备方法工艺简单,生产效率高,生产能力大,成本低廉,极具工业化生产应用潜力。
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