一种掺氮碳封装的片层堆叠微米棒状铋材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119361626A

    公开(公告)日:2025-01-24

    申请号:CN202411373119.3

    申请日:2024-09-29

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本申请提供了一种掺氮碳封装的片层堆叠微米棒状铋材料及其制备方法和应用,微米棒状铋基质由多个夹心纳米片单元紧密堆叠而成,片层内部为金属铋,外部为氮掺杂碳壳;通过外部包覆多巴胺的含有片层堆叠结构的溴氧铋微米棒通过烧结碳化得到掺氮碳封装的片层堆叠微米棒状铋材料。本申请材料的纳米片单元堆叠形成微结构及外部氮掺杂碳的紧密封装,使得该材料用作钠离子电池负极时,能够有效缩短钠离子的传输路径实现快速充放电,并且能够防止电解液与金属铋的直接接触以及充分缓解材料在嵌/脱钠过程中的体积膨胀,极大提升了电池的倍率性能和循环稳定性。

    一种金属硫硒化物/碳复合中空纳米球及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118588896A

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN202410647830.7

    申请日:2024-05-23

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明提出一种金属硫硒化物/碳复合中空纳米球及其制备方法和应用,金属硫硒化物/碳复合中空纳米球具有中空结构的纳米碳球,纳米碳球中掺杂有氮元素,纳米碳球的内表面具有金属硫硒化物。该制备方法包括:制备硒纳米球模板;将硒纳米球模板进行聚多巴胺包覆反应后,利用水热反应制备金属硫硒化物/碳复合中空纳米球的前驱体,烧结碳化前驱体获得金属硫硒化物/碳复合中空纳米球。该方法操作简单、安全,制备周期短。氮、硒共掺杂有效提高复合材料的活性位点和导电性,独特的空腔结构能够有效缓解循环过程中的体积膨胀,其该材料应用于钠离子电池时展现出优异的循环稳定性和倍率性能。

    一种氮掺杂的铋/碳复合微球材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115986090A

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202310065316.8

    申请日:2023-01-13

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开提供一种氮掺杂的铋/碳复合微球材料及其制备方法和应用,包括:微米碳球基质材料,所述微米碳球内部均匀镶嵌有多个纳米铋颗粒,各个纳米铋颗粒被碳基质紧密包裹以形成致密的铋/碳复合球,以及氮掺杂结构;由于氮掺杂的铋/碳复合微球材料致密的球状结构、铋碳紧密的结合方式以及氮元素的掺杂,应用于钠离子电池时,能够有效缓解材料体积膨胀、加快载流子传输速率缩短充放电时间。本发明提供一种氮掺杂的铋/碳复合微球材料制备方法,包括步骤:S10:制备铋/有机物微米球;S20:S10中铋/有机物微米球通过烧结碳化得到氮掺杂的铋/碳复合微球材料。

    一种氮掺杂的铋/碳复合微球材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115986090B

    公开(公告)日:2025-01-03

    申请号:CN202310065316.8

    申请日:2023-01-13

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开提供一种氮掺杂的铋/碳复合微球材料及其制备方法和应用,包括:微米碳球基质材料,所述微米碳球内部均匀镶嵌有多个纳米铋颗粒,各个纳米铋颗粒被碳基质紧密包裹以形成致密的铋/碳复合球,以及氮掺杂结构;由于氮掺杂的铋/碳复合微球材料致密的球状结构、铋碳紧密的结合方式以及氮元素的掺杂,应用于钠离子电池时,能够有效缓解材料体积膨胀、加快载流子传输速率缩短充放电时间。本发明提供一种氮掺杂的铋/碳复合微球材料制备方法,包括步骤:S10:制备铋/有机物微米球;S20:S10中铋/有机物微米球通过烧结碳化得到氮掺杂的铋/碳复合微球材料。

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