-
公开(公告)号:CN116262615A
公开(公告)日:2023-06-16
申请号:CN202310180120.3
申请日:2023-02-28
Applicant: 厦门理工学院
IPC: C01B33/023 , B82Y40/00 , B82Y30/00 , C01B32/15 , C01B33/12 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M4/134 , H01M10/052
Abstract: 本发明公开了一种硅碳负极材料的制备方法及硅碳负极及应用。其中,所述方法包括:包括:以含氮碱性碳源基体为碳源,制备二氧化硅包覆碳球的核壳结构复合材料;以二氧化硅包覆碳球的核壳结构复合材料为前驱体,进行镁热还原反应获得NC@Si纳米球。通过溶胶凝胶法将超细且高纯度SiO2量子点锚定在聚多巴胺(PDA)纳米球并通过镁热还原制备了NC@Si复合材料。考虑到法中碱度的提升会同步促进TEOS的水解缩聚产物尺寸的增加及其中SiO2含量的提升,引入含氮碱性碳源基体,基于Si基金属醇盐的水解机理和高分子位阻效应,改善了溶胶凝胶法。
-
公开(公告)号:CN116262615B
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202310180120.3
申请日:2023-02-28
Applicant: 厦门理工学院
IPC: H01M4/134 , C01B33/023 , B82Y40/00 , B82Y30/00 , C01B32/15 , C01B33/12 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/052
Abstract: 本发明公开了一种硅碳负极材料的制备方法及硅碳负极及应用。其中,所述方法包括:包括:以含氮碱性碳源基体为碳源,制备二氧化硅包覆碳球的核壳结构复合材料;以二氧化硅包覆碳球的核壳结构复合材料为前驱体,进行镁热还原反应获得NC@Si纳米球。通过溶胶凝胶法将超细且高纯度SiO2量子点锚定在聚多巴胺(PDA)纳米球并通过镁热还原制备了NC@Si复合材料。考虑到#imgabs0#法中碱度的提升会同步促进TEOS的水解缩聚产物尺寸的增加及其中SiO2含量的提升,引入含氮碱性碳源基体,基于Si基金属醇盐的水解机理和高分子位阻效应,改善了#imgabs1#溶胶凝胶法。
-
-
公开(公告)号:CN115939332A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211100175.0
申请日:2022-09-09
Applicant: 厦门理工学院
Abstract: 本发明实施例提供一种锡基负极材料、制备方法及其应用,包括以下步骤:S1,取三羟甲基氨基甲烷和盐酸多巴胺溶解于去离子水中,常温搅拌,离心清洗数次,得到沉淀物,将沉淀物溶于去离子水中,得到PDA纳米球溶液;S2,制备SnCl2·2H2O水溶液,然后在搅拌的状态下加入PDA纳米球溶液,混合均匀,进行水热反应;S3,冷却后,对反应产物进行离心清洗,冷冻干燥,制得SnO2‑QDs/PDA中空纳米球,即为锡基负极材料。该锡基负极材料能够有效地适应体积膨胀,保持结构稳定,具有良好的循环性能和倍率性能。
-
-
-