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公开(公告)号:CN114464788A
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN202210044298.0
申请日:2022-01-14
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种锂硫电池复合正极材料及其制备方法与应用。该方法包括以下步骤:(1)利用水热法制备VOX;(2)用溶液法或者溶剂热法将金属MOF生长在VOX上,得到MOF@VOX的复合材料;(3)将步骤(2)制备的MOF@VOX在NH3氛围下氮化,得到微孔C和VN的复合材料C@VN;(4)将步骤(3)得到的微孔C@VN与S粉进行混合,在惰性氛围煅烧得到锂硫电池复合正极材料S‑C@VN。本发明利用锂硫电池在金属MOF碳化后形成的独特微孔结构中实现的准固态反应以及氮化物极强的催化活性、高导电性和对多硫化物的强化学吸附能力,有效降低了电解液使用量,提升了锂硫电池的循环性能和倍率性能。
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公开(公告)号:CN116417594A
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202310350257.9
申请日:2023-04-04
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H01M4/36 , H01M10/054 , H01M4/62 , H01M4/58
Abstract: 本发明提供了一种钠离子电池负极材料的制备方法,主要包括以下步骤:利用自组装法、原位生长法或水热法,制备得到MOFs/CNT复合材料;将MOFs/CNT复合材料进行洗涤并干燥,得到具有多面体串联结构的固体粉末;将具有多面体串联结构的固体粉末于惰性气体下在管式炉中,或水热条件下,与元素单质进行反应,得到多面体串联结构的过渡金属基化合物/CNT复合材料。相较于现有技术,本发明可以缓冲充放电过程中的体积变化,同时具有高催化活性、高导电性的优势,有效减少了钠离子电池充放电过程中的相反应数量,提升了钠离子电池的电化学性能。
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公开(公告)号:CN114464788B
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202210044298.0
申请日:2022-01-14
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种锂硫电池复合正极材料及其制备方法与应用。该方法包括以下步骤:(1)利用水热法制备VOX;(2)用溶液法或者溶剂热法将金属MOF生长在VOX上,得到MOF@VOX的复合材料;(3)将步骤(2)制备的MOF@VOX在NH3氛围下氮化,得到微孔C和VN的复合材料C@VN;(4)将步骤3)得到的微孔C@VN与S粉进行混合,在惰性氛围煅烧得到锂硫电池复合正极材料S‑C@VN。本发明利用锂硫电池在金属MOF碳化后形成的独特微孔结构中实现的准固态反应以及氮化物极强的催化活性、高导电性和对多硫化物的强化学吸附能
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公开(公告)号:CN116207237A
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202310350233.3
申请日:2023-04-04
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H01M4/36 , H01M10/052 , H01M4/62 , H01M4/58
Abstract: 本发明提供了一种锂硫电池复合正极材料的制备方法,包括利用水热法或室温合成法制备得到MOF材料;将MOF材料在惰性气体氛围下碳化,用酸性溶液刻蚀后得到MOF衍生多孔C;将MOF衍生多孔C与NH4VO3溶液超声混合并水浴;在惰性气体氛围下煅烧,得到复合材料C@V2O3;将C@V2O3在NH3氛围下氮化,得到复合材料C@VN;将C@VN与S粉进行混合,在惰性氛围下煅烧得到锂硫电池复合正极材料S‑C@VN。本发明充分利用多孔复合结构的高导电网络和内嵌氮化物极强的催化活性,加强了对多硫化物的化学吸附能力,有效降低了电解液使用量,加强了多硫化物氧化还原动力学,提升了锂硫电池的循环性能和倍率性能。
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