一种钌修饰的氟化碳材料、制备及应用

    公开(公告)号:CN107910521B

    公开(公告)日:2021-03-16

    申请号:CN201711107845.0

    申请日:2017-11-10

    Abstract: 一种钌修饰的氟化碳材料、制备及应用,属于电池技术领域。该合成过程:(1)将CFX正极材料分散在去离子水和乙醇的混合溶液中;(2)将RuCl3与氟化碳按一定的比例加入到所得的悬浮液中,然后加入NaOH溶液调节pH 8‑9;(3)将悬浮液进行抽滤,用去离子水和乙醇多次洗涤,形成混合物;(4)将混合物进行干燥得到混合物粉末;(5)将混合物粉末置于气氛炉中,进行高温处理,降至室温得到钌修饰的氟化碳材料。本发明成功的引入了金属钌;显著提高了锂氟化碳电池的放电电压平台,减少电压滞后;特别是在高倍率放电下,钌修饰的氟化碳材料的放电电压平台和比容量远远高于原始氟化碳。

    一种二氧化钛纳米管与二氧化锡纳米颗粒复合的电极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110277549A

    公开(公告)日:2019-09-24

    申请号:CN201910488087.4

    申请日:2019-06-05

    Abstract: 一种二氧化钛纳米管与二氧化锡纳米颗粒复合的电极材料及其制备方法,属于钠离子电池技术领域。首先用水热法制备二氧化钛纳米管,再原位生长一层具有高比表面积的二氧化锡纳米颗粒层,先后经过离心,洗涤,干燥得到非晶的复合材料。本发明所用试剂安全无害,制备流程简单。相比单纯的二氧化钛和二氧化锡,二氧化钛纳米管与二氧化锡纳米颗粒复合的电极材料显著提高了钠离子电池的首圈效率以及循环性能,有效地抑制了二氧化锡在循环过程中导致的体积变化,防止了其材料的粉化与脱落。因此本发明具有很大的开发潜力和应用前景。

    一种三元核壳结构纳米电催化剂及制备方法

    公开(公告)号:CN107910566B

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN201711107858.8

    申请日:2017-11-10

    Abstract: 一种三元核壳结构纳米电催化剂及制备方法,属于化学能源技术领域。过程包括:(1)将一定量的金属前驱体加入到去离子水中,再加入十八胺,搅拌12h,得到均匀的混合液;(2)将所得的均匀混合液放入到聚四氟乙烯反应釜中,得到黑色混合物溶液;(3)将混合物溶液离心洗涤,在室温下干燥得到混合物粉末。利用利用不同金属被还原的先后顺序不同,可以形成内部和外部分别为不同金属的核壳机构纳米电催化剂。从而通过非贵金属的溶出和柯肯达尔效应提高三元核壳机构电催化剂的质量活性和面积活性,提高其稳定性和氧化还原性能。因此发明能够提供一种氧化还原性能优异的三元核壳结构纳米电催化剂,具有很大的工业和商业价值。

    一种三元核壳结构纳米电催化剂及制备方法

    公开(公告)号:CN107910566A

    公开(公告)日:2018-04-13

    申请号:CN201711107858.8

    申请日:2017-11-10

    Abstract: 一种三元核壳结构纳米电催化剂及制备方法,属于化学能源技术领域。过程包括:(1)将一定量的金属前驱体加入到去离子水中,再加入十八胺,搅拌12h,得到均匀的混合液;(2)将所得的均匀混合液放入到聚四氟乙烯反应釜中,得到黑色混合物溶液;(3)将混合物溶液离心洗涤,在室温下干燥得到混合物粉末。利用利用不同金属被还原的先后顺序不同,可以形成内部和外部分别为不同金属的核壳机构纳米电催化剂。从而通过非贵金属的溶出和柯肯达尔效应提高三元核壳机构电催化剂的质量活性和面积活性,提高其稳定性和氧化还原性能。因此发明能够提供一种氧化还原性能优异的三元核壳结构纳米电催化剂,具有很大的工业和商业价值。

    一种钌修饰的氟化碳材料、制备及应用

    公开(公告)号:CN107910521A

    公开(公告)日:2018-04-13

    申请号:CN201711107845.0

    申请日:2017-11-10

    Abstract: 一种钌修饰的氟化碳材料、制备及应用,属于电池技术领域。该合成过程:(1)将CFX正极材料分散在去离子水和乙醇的混合溶液中;(2)将RuCl3与氟化碳按一定的比例加入到所得的悬浮液中,然后加入NaOH溶液调节pH 8-9;(3)将悬浮液进行抽滤,用去离子水和乙醇多次洗涤,形成混合物;(4)将混合物进行干燥得到混合物粉末;(5)将混合物粉末置于气氛炉中,进行高温处理,降至室温得到钌修饰的氟化碳材料。本发明成功的引入了金属钌;显著提高了锂氟化碳电池的放电电压平台,减少电压滞后;特别是在高倍率放电下,钌修饰的氟化碳材料的放电电压平台和比容量远远高于原始氟化碳。

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