一种超高倍率、长寿命柔性纳米纤维阵列电极的制备方法

    公开(公告)号:CN107994216A

    公开(公告)日:2018-05-04

    申请号:CN201711177605.8

    申请日:2017-11-22

    Abstract: 一种超高倍率、长寿命柔性纳米纤维阵列电极的制备方法,它涉及一种阵列电极的制备方法。本发明的目的是要解决现有TiNb2O7电极材料的离子传输效率较差、导电率较低和存在输出功率大时容量会大幅降低的问题。方法:一、制备聚酰亚胺酸;二、制备聚酰亚胺纳米纤维;三、热亚胺化处理;四、炭化处理;五、制备混合溶液A;六、制备混合溶液B;七、退火,得到超高倍率、长寿命柔性纳米纤维阵列电极。在10C的电流密度下,本发明制备的表面负载有TiNb2O7纳米棒阵列的炭纳米纤维阵列电极在1000个循环周期后仍保持大于230mAh g-1的容量。本发明可获得一种超高倍率、长寿命柔性纳米纤维阵列电极。

    一种氧化锡/碳化气凝胶核壳结构复合硫电极材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN109830674B

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN201910249995.8

    申请日:2019-03-29

    Abstract: 本发明涉及一种氧化锡/碳化气凝胶核壳结构复合硫电极材料及其制备方法与应用,属于锂硫电池电极材料技术领域。为改善硫电极的导电性,解决锂硫电池循环稳定性差的问题,本发明提供的电极材料的壳层为氧化锡,核层为碳化气凝胶微米球,单体硫均匀分散于所述碳化气凝胶微米球内,且硫的质量占核壳结构复合硫电极材料总质量的60~80%。本发明提高了硫电极的导电性,抑制硫在反应过程中的体积膨胀,氧化锡壳层将硫限制在碳化气凝胶核层内抑制了硫的渗出,从而使复合硫电极材料在充放电过程中保持良好的循环稳定性。将本发明提供的氧化锡/碳化气凝胶核壳结构复合硫电极材料应用于锂硫电池,能够提高电池的使用寿命和容量保持率。

    一种四氧化三钴纳米棒/聚苯胺核壳阵列电极的制备方法

    公开(公告)号:CN106941152B

    公开(公告)日:2020-02-28

    申请号:CN201710238744.0

    申请日:2017-04-12

    Abstract: 一种四氧化三钴纳米棒/聚苯胺核壳阵列电极的制备方法,它涉及一种电极的制备方法。本发明的目的是要解决现有过渡金属氧化物存在首次充放电库仑效率低、体积改变较大、倍率性能较差和容量衰减较快的问题。方法:一、泡沫镍的预处理;二、制备混合溶液A;三、制备表面负载有Co3O4纳米棒阵列的镍片;四、制备退火处理的表面负载有Co3O4纳米棒阵列的镍片;五、制备混合溶液B;六、电沉积,得到四氧化三钴纳米棒/聚苯胺核壳阵列电极。在电流密度为600mAg‑1的条件下,本发明制备的四氧化三钴纳米棒/聚苯胺核壳阵列电极的充电容量高达876mAh g‑1。本发明适用于制备四氧化三钴纳米棒/聚苯胺核壳阵列电极。

    一种四氧化三钴纳米棒/聚苯胺核壳阵列电极的制备方法

    公开(公告)号:CN106941152A

    公开(公告)日:2017-07-11

    申请号:CN201710238744.0

    申请日:2017-04-12

    Abstract: 一种四氧化三钴纳米棒/聚苯胺核壳阵列电极的制备方法,它涉及一种电极的制备方法。本发明的目的是要解决现有过渡金属氧化物存在首次充放电库仑效率低、体积改变较大、倍率性能较差和容量衰减较快的问题。方法:一、泡沫镍的预处理;二、制备混合溶液A;三、制备表面负载有Co3O4纳米棒阵列的镍片;四、制备退火处理的表面负载有Co3O4纳米棒阵列的镍片;五、制备混合溶液B;六、电沉积,得到四氧化三钴纳米棒/聚苯胺核壳阵列电极。在电流密度为600mAg‑1的条件下,本发明制备的四氧化三钴纳米棒/聚苯胺核壳阵列电极的充电容量高达876mAh g‑1。本发明适用于制备四氧化三钴纳米棒/聚苯胺核壳阵列电极。

    一种超高倍率、长寿命柔性纳米纤维阵列电极的制备方法

    公开(公告)号:CN107994216B

    公开(公告)日:2019-09-24

    申请号:CN201711177605.8

    申请日:2017-11-22

    Abstract: 一种超高倍率、长寿命柔性纳米纤维阵列电极的制备方法,它涉及一种阵列电极的制备方法。本发明的目的是要解决现有TiNb2O7电极材料的离子传输效率较差、导电率较低和存在输出功率大时容量会大幅降低的问题。方法:一、制备聚酰亚胺酸;二、制备聚酰亚胺纳米纤维;三、热亚胺化处理;四、炭化处理;五、制备混合溶液A;六、制备混合溶液B;七、退火,得到超高倍率、长寿命柔性纳米纤维阵列电极。在10C的电流密度下,本发明制备的表面负载有TiNb2O7纳米棒阵列的炭纳米纤维阵列电极在1000个循环周期后仍保持大于230mAh g‑1的容量。本发明可获得一种超高倍率、长寿命柔性纳米纤维阵列电极。

    一种钛铌氧纳米棒/碳纳米纤维阵列电极的制备方法

    公开(公告)号:CN107808956B

    公开(公告)日:2019-09-24

    申请号:CN201711030898.7

    申请日:2017-10-27

    Abstract: 一种钛铌氧纳米棒/碳纳米纤维阵列电极的制备方法,它涉及一种电极的制备方法。本发明的目的是要解决现有Ti2Nb10O29导电率低,输出功率大时容量会大幅降低的问题。方法:一、制备聚酰亚胺酸;二、制备聚酰亚胺纳米纤维;三、热亚胺化处理;四、炭化处理;五、制备混合溶液A;六、制备混合溶液B;七、水热反应,得到基片和干燥的粉末;八、退火,得到Ti2Nb10O29纳米棒/碳纳米纤维阵列电极和Ti2Nb10O29纳米颗粒。本发明可获得一种Ti2Nb10O29纳米棒/碳纳米纤维阵列电极的制备方法。

    一种氧化锡/碳化气凝胶核壳结构复合硫电极材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN109830674A

    公开(公告)日:2019-05-31

    申请号:CN201910249995.8

    申请日:2019-03-29

    Abstract: 本发明涉及一种氧化锡/碳化气凝胶核壳结构复合硫电极材料及其制备方法与应用,属于锂硫电池电极材料技术领域。为改善硫电极的导电性,解决锂硫电池循环稳定性差的问题,本发明提供的电极材料的壳层为氧化锡,核层为碳化气凝胶微米球,单体硫均匀分散于所述碳化气凝胶微米球内,且硫的质量占核壳结构复合硫电极材料总质量的60~80%。本发明提高了硫电极的导电性,抑制硫在反应过程中的体积膨胀,氧化锡壳层将硫限制在碳化气凝胶核层内抑制了硫的渗出,从而使复合硫电极材料在充放电过程中保持良好的循环稳定性。将本发明提供的氧化锡/碳化气凝胶核壳结构复合硫电极材料应用于锂硫电池,能够提高电池的使用寿命和容量保持率。

    一种钛铌氧纳米棒/碳纳米纤维阵列电极的制备方法

    公开(公告)号:CN107808956A

    公开(公告)日:2018-03-16

    申请号:CN201711030898.7

    申请日:2017-10-27

    Abstract: 一种钛铌氧纳米棒/碳纳米纤维阵列电极的制备方法,它涉及一种电极的制备方法。本发明的目的是要解决现有Ti2Nb10O29导电率低,输出功率大时容量会大幅降低的问题。方法:一、制备聚酰亚胺酸;二、制备聚酰亚胺纳米纤维;三、热亚胺化处理;四、炭化处理;五、制备混合溶液A;六、制备混合溶液B;七、水热反应,得到基片和干燥的粉末;八、退火,得到Ti2Nb10O29纳米棒/碳纳米纤维阵列电极和Ti2Nb10O29纳米颗粒。本发明可获得一种Ti2Nb10O29纳米棒/碳纳米纤维阵列电极的制备方法。

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