一种多孔球形结构的锰酸锂正极材料及制备方法

    公开(公告)号:CN102931393B

    公开(公告)日:2015-03-04

    申请号:CN201210460224.1

    申请日:2012-11-15

    Abstract: 一种多孔球形结构的锰酸锂正极材料及制备方法,属于锰酸锂正极材料技术领域。多孔球形结构的锰酸锂正极材料由纳米级20-100nm的颗粒堆积而成,所述的球形的球直径为500nm-3μm,所述的孔为平均孔径为20-60nm。制备方法:将NH4HCO3与MnSO4采用乙醇作为沉淀控制剂,生成直径为0.5-3μm的均匀球形碳酸锰沉淀;洗涤得到纯净的球形碳酸锰粉体;在500-800℃下煅烧10-15小时得到多孔球形Mn2O3前驱体粉体;将得到的Mn2O3通过手工研磨、球磨或机械研磨与LiOH混合均匀;在高于上述煅烧温度的700-900℃下煅烧即可。本发明工艺简单,得到了具有明显多孔结构的正极材料。

    一种硫醇基墨水制备Cu2ZnSn(S,Se)4太阳能电池吸收层薄膜的方法

    公开(公告)号:CN103560165A

    公开(公告)日:2014-02-05

    申请号:CN201310413807.3

    申请日:2013-09-12

    CPC classification number: Y02P70/521 H01L31/0322 H01L31/03923

    Abstract: 一种制备Cu2ZnSn(S,Se)4太阳能电池吸收层薄膜的方法,属于太阳能电池吸收层薄膜技术领域。包括如下步骤:(a)空气条件下稳定的前躯体溶液制备(b)采用旋涂法制备前躯体薄膜(c)干燥(d)旋涂多次、干燥(e)最后退火处理。本发明所提供的薄膜制备方法,不需要使用昂贵的原材料和设备,采用硫醇这种易挥发,低碳有机物作为溶剂,可以克服以往铜锌锡硫纳米晶墨水合成过程中碳,氧元素的引入。各工艺步骤的控制性好,有利于制成大晶粒、致密、光电性能良好的吸收层薄膜,其工艺简单,可重复性强,易实现大规模生产。

    一种三维石墨烯-氧化镍复合材料基底的制备方法

    公开(公告)号:CN103681003B

    公开(公告)日:2016-04-27

    申请号:CN201310598595.0

    申请日:2013-11-25

    Abstract: 本发明公开了一种三维石墨烯-氧化镍复合材料基底的制备方法。采用非离子表面活性剂为结构导向剂,水溶性低分子量甲阶酚醛树脂为碳源,泡沫镍为模板,利用水热反应与高温热处理相结合的方法制得三维石墨烯-氧化镍复合材料。水热反应的温度为120℃~140℃,反应时间为18h~24h;高温热处理的过程为,在氮气或惰性气体保护下,以1~2℃/min速率升温至300℃~400℃,保温2~3h,再以1~2℃/min速率升温至700℃~900℃,保温1~2h。本发明易于操作,并且得到的三维支架式石墨烯-氧化镍复合材料可以有效地提高氧化镍材料的表观导电率以及提供一种用于材料的三维生长的基底,在超级电容器电极材料领域具有广阔的应用前景。

    一种类球形钛酸锂负极材料的熔盐制备方法

    公开(公告)号:CN104091938A

    公开(公告)日:2014-10-08

    申请号:CN201410306558.2

    申请日:2014-06-30

    CPC classification number: H01M4/485 C01G23/005 H01M10/0525

    Abstract: 类球形钛酸锂负极材料及其制备方法,属于锂离子电池负极材料技术领域。步骤如下:将锐钛矿结构的TiO2、Li2CO3原料按摩尔比5:2混合,加入无水乙醇,研磨1小时;将TiO2-Li2CO3混合物与LiCl-KCl熔盐手工研磨1小时;其中混合物中TiO2与LiCl-KCl熔盐的Cl摩尔比为5:(2-4);将上述TiO2-Li2CO3-LiCl-KCl混合物在600-800℃下煅烧8-24小时,自然冷却;将反应产物离心、过滤洗涤,烘干。得到纯净的类球形Li4Ti5O12负极材料。本发明工艺简单,可重复性高。该材料具有良好的电化学性能,适合用作锂离子电池负极材料。

    二氧化锰纳米棒/石墨烯复合电极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103489660A

    公开(公告)日:2014-01-01

    申请号:CN201310400349.X

    申请日:2013-09-05

    CPC classification number: Y02E60/13

    Abstract: 二氧化锰纳米棒/石墨烯复合电极材料及其制备方法,属于超级电容器材料技术领域。步骤如下:用改良的Hummers法制得氧化石墨,并用葡萄糖和氨水将其还原为石墨烯;将石墨烯分散于去离子水中超声处理,并与等摩尔的MnSO4和KMnO4溶液混合,得到前驱体;将前驱体在120-180℃水热反应8-24h;将反应产物离心、过滤洗涤,80℃烘干24h,即得到纯净的MnO2纳米棒/石墨烯复合材料。本发明工艺简单,可重复性高。该材料具有良好的电化学性能,适合用作超级电容器的电极材料。

    一种球形Li4Ti5O12水热合成制备方法

    公开(公告)号:CN104091939A

    公开(公告)日:2014-10-08

    申请号:CN201410306562.9

    申请日:2014-06-30

    CPC classification number: H01M4/485 C01G23/005 H01M10/0525 H01M2004/021

    Abstract: 一种球形Li4Ti5O12水热合成制备方法,属于锂离子电池负极材料技术领域。步骤如下:向在磁搅拌器搅拌作用下的烧杯内依次加入无水乙醇、HDA,KCL和TIP。待混合溶液搅拌均匀后静置18h,之后离心、洗涤。60℃烘干12h,得到纯净的TiO2粉末。再向无水乙醇和去离子水的混合溶液中加入LiOH·H2O粉末和TiO2粉末,待搅拌均匀后180℃水热反应12h。将反应产物离心,洗涤后60℃烘干12h,即可得纯净的球形Li4Ti5O12粉末。本发明工艺简单,可重复性高。该材料具有良好的电化学性能,适合用作锂离子电池负极材料。

    一种三维石墨烯-氧化镍复合材料基底的制备方法

    公开(公告)号:CN103681003A

    公开(公告)日:2014-03-26

    申请号:CN201310598595.0

    申请日:2013-11-25

    Abstract: 本发明公开了一种三维石墨烯-氧化镍复合材料基底的制备方法。采用非离子表面活性剂为结构导向剂,水溶性低分子量甲阶酚醛树脂为碳源,泡沫镍为模板,利用水热反应与高温热处理相结合的方法制得三维石墨烯-氧化镍复合材料。水热反应的温度为120℃~140℃,反应时间为18h~24h;高温热处理的过程为,在氮气或惰性气体保护下,以1~2℃/min速率升温至300℃~400℃,保温2~3h,再以1~2℃/min速率升温至700℃~900℃,保温1~2h。本发明易于操作,并且得到的三维支架式石墨烯-氧化镍复合材料可以有效地提高氧化镍材料的表观导电率以及提供一种用于材料的三维生长的基底,在超级电容器电极材料领域具有广阔的应用前景。

    一种多孔球形结构的锰酸锂正极材料及制备方法

    公开(公告)号:CN102931393A

    公开(公告)日:2013-02-13

    申请号:CN201210460224.1

    申请日:2012-11-15

    Abstract: 一种多孔球形结构的锰酸锂正极材料及制备方法,属于锰酸锂正极材料技术领域。多孔球形结构的锰酸锂正极材料由纳米级20-100nm的颗粒堆积而成,所述的球形的球直径为500nm-3μm,所述的孔为平均孔径为20-60nm。制备方法:将NH4HCO3与MnSO4采用乙醇作为沉淀控制剂,生成直径为0.5-3μm的均匀球形碳酸锰沉淀;洗涤得到纯净的球形碳酸锰粉体;在500-800℃下煅烧10-15小时得到多孔球形Mn2O3前驱体粉体;将得到的Mn2O3通过手工研磨、球磨或机械研磨与LiOH混合均匀;在高于上述煅烧温度的700-900℃下煅烧即可。本发明工艺简单,得到了具有明显多孔结构的正极材料。

    一种防眩目的折叠式化妆镜

    公开(公告)号:CN203828312U

    公开(公告)日:2014-09-17

    申请号:CN201420084974.8

    申请日:2014-02-27

    Abstract: 一种防眩目的折叠式化妆镜,属于化妆镜技术领域。由折叠式化妆镜翻盖、旋转轴、及折叠式化妆镜底板构成主要框架。由锂离子电池分别对电致变色玻璃进行供电,其中锂离子电池装在折叠式化妆镜底板的内部,折叠式化妆镜装有开关。电致变色玻璃、锂离子电池、开关和相应的保护电阻由导线连接所述装置使用电致变色玻璃制作的镜子代替普通玻璃制作的镜子,可以达到防眩目的效果,不刺激使用者的眼睛,同时也可以保护使用者的身体健康;并且,在为电致变色玻璃提供电源方面,本实用新型采用锂离子电池进行供电,不仅环保而且使用寿命长。

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