一种基于碲化铌一维材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115716640A

    公开(公告)日:2023-02-28

    申请号:CN202211097468.8

    申请日:2022-09-08

    Abstract: 本发明提供一种基于碲化铌一维材料及其制备方法和应用,将铌源、碲源溶于含有钠盐溶液的溶剂中,加入表面活性剂,在反应釜中一定温度、压力下进行反应生成碲化铌。本发明制备方法简单,成本低廉,对设备要求较低,制备的碲化铌(NbTe2)材料呈一维棒状,长度为10um左右。本发明首次将将碲化铌(NbTe2)一维材料应用在锂硫电池,较强的锚定吸附能力既能吸附多硫化物、快速的电子转移能力又可催化多硫化物到硫单质的转变,削弱锂硫电池的“穿梭效应”,增强锂硫电池的长期稳定性。同时,一维棒状碲化铌(NbTe2)材料也可应用于锂离子电池材料负极,展现了较高容量特性,有较好应用前景。

    一种基于碲化铌一维材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115716640B

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN202211097468.8

    申请日:2022-09-08

    Abstract: 本发明提供一种基于碲化铌一维材料及其制备方法和应用,将铌源、碲源溶于含有钠盐溶液的溶剂中,加入表面活性剂,在反应釜中一定温度、压力下进行反应生成碲化铌。本发明制备方法简单,成本低廉,对设备要求较低,制备的碲化铌(NbTe2)材料呈一维棒状,长度为10um左右。本发明首次将将碲化铌(NbTe2)一维材料应用在锂硫电池,较强的锚定吸附能力既能吸附多硫化物、快速的电子转移能力又可催化多硫化物到硫单质的转变,削弱锂硫电池的“穿梭效应”,增强锂硫电池的长期稳定性。同时,一维棒状碲化铌(NbTe2)材料也可应用于锂离子电池材料负极,展现了较高容量特性,有较好应用前景。

    一种具有熵减特性的铌酸钛材料的电致晶态化制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN118516684B

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202410639607.8

    申请日:2024-05-22

    Abstract: 一种具有熵减特性的铌酸钛材料的电致晶态化制备方法及其应用,属于二次电池领域,具体方案如下:制备铌钛合金箔;采用阳极氧化工艺制备多孔非晶铌酸钛,在经历锂化循环后转变为晶态铌酸钛材料。本发明制备方法简单,成本低廉,对设备要求较低。本发明首次制备熵减铌酸钛材料,并将其应用在锂离子电池的负极材料中,锂化循环后的铌酸钛的结构有序度高度增加,减小了固体内部锂离子传输通道的迂曲程度,有利于锂离子快速传输,从而提升了离子电导率并提高了晶体结构稳定性,使得铌酸钛材料在作为负极材料时展现了优异的电化学性能。

    一种氟化的铌钛氧空心球的制备方法及其在锂离子电池中的应用

    公开(公告)号:CN119637937A

    公开(公告)日:2025-03-18

    申请号:CN202411831061.2

    申请日:2024-12-12

    Abstract: 一种氟化的铌钛氧空心球的制备方法及其在锂离子电池中的应用,属于锂离子电池领域。所述方法为:制备二氧化硅微球,以制备好的二氧化硅微球为模板,制备铌钛氧空心球。通过溶剂热法制备负载在微球型二氧化钛的铌钛氧材料(SiO2@TiNb2O7)。然后,将SiO2@TiNb2O7溶于氢氟酸(30wt%)溶液中,转移到反应釜中,制得氟化的铌钛氧空心球材料。本发明制备方法通过一步法实现铌钛氧的氟化及空心球的制备,空心球结构提升了比表面积,可以承受更大的真实电流密度,且有利于锂离子的快速脱嵌,且氟化提升了铌钛氧材料的电子导电性,大幅度提升倍率性能,并且氟化可以钝化电极表面,抑制界面副反应的发生,进而抑制产气行为,该制备方法可用于高功率铌钛氧基锂离子电池领域。

    一种具有熵减特性的铌酸钛材料的电致晶态化制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN118516684A

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202410639607.8

    申请日:2024-05-22

    Abstract: 一种具有熵减特性的铌酸钛材料的电致晶态化制备方法及其应用,属于二次电池领域,具体方案如下:制备铌钛合金箔;采用阳极氧化工艺制备多孔非晶铌酸钛,在经历锂化循环后转变为晶态铌酸钛材料。本发明制备方法简单,成本低廉,对设备要求较低。本发明首次制备熵减铌酸钛材料,并将其应用在锂离子电池的负极材料中,锂化循环后的铌酸钛的结构有序度高度增加,减小了固体内部锂离子传输通道的迂曲程度,有利于锂离子快速传输,从而提升了离子电导率并提高了晶体结构稳定性,使得铌酸钛材料在作为负极材料时展现了优异的电化学性能。

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