一种具有功能保护层的水系锌离子电池负极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114824236B

    公开(公告)日:2023-09-15

    申请号:CN202210630453.7

    申请日:2022-06-06

    Abstract: 本发明属于锌离子电池电极材料制备技术领域,具体涉及一种具有功能保护层的水系锌离子电池负极材料及其制备方法,该制备方法以锌片为基底,由七水合硫酸锌、亚磷酸钠、二水合氯化亚锡、硼酸、硫酸钠、乙二胺四乙酸二钠与去离子水混合形成电镀液,利用电沉积法将锡掺杂的磷化锌均匀沉积在锌片上形成涂层(Zn@Sn‑ZnP)。本发明在金属锌负极表面构建了Sn‑ZnP功能保护层,通过经济高效的电沉积法将P插入到Zn晶格中成ZnP保护层,有利于Zn2+的快速转移并降低Zn电镀/剥离过程中的电化学反应能垒;同时电沉积形成的ZnSn合金可以有效抑制锌电极的析氢反应和不可逆副产物的生成,从而提高电池的循环寿命。

    一种具有功能保护层的水系锌离子电池负极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114824236A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202210630453.7

    申请日:2022-06-06

    Abstract: 本发明属于锌离子电池电极材料制备技术领域,具体涉及一种具有功能保护层的水系锌离子电池负极材料及其制备方法,该制备方法以锌片为基底,由七水合硫酸锌、亚磷酸钠、二水合氯化亚锡、硼酸、硫酸钠、乙二胺四乙酸二钠与去离子水混合形成电镀液,利用电沉积法将锡掺杂的磷化锌均匀沉积在锌片上形成涂层(Zn@Sn‑ZnP)。本发明在金属锌负极表面构建了Sn‑ZnP功能保护层,通过经济高效的电沉积法将P插入到Zn晶格中成ZnP保护层,有利于Zn2+的快速转移并降低Zn电镀/剥离过程中的电化学反应能垒;同时电沉积形成的ZnSn合金可以有效抑制锌电极的析氢反应和不可逆副产物的生成,从而提高电池的循环寿命。

    一种NiCo-LDH纳米材料的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN112490017A

    公开(公告)日:2021-03-12

    申请号:CN202011341468.9

    申请日:2020-11-25

    Abstract: 本发明公开了一种NiCo‑LDH纳米材料的制备方法及其应用,该方法包括:将镍源和钴源按照比例溶解于异丙醇、丙三醇组成的混合溶液中,进行超声及搅拌处理至充分溶解;将获得的体系置于烘箱中,于170‑190℃下反应6‑10h,自然冷却;收集反应所得的镍钴双金属氢氧化物产物,经过离心洗涤除去多余杂质,干燥得到NiCo‑LDH纳米球。通过本发明方法制备的镍钴双金属氢氧化物具有直径为纳米级别的球状结构,具有较大比表面积,增加了电极材料和电解液的接触面积,有利于离子的快速传输;同时球状结构在充放电循环过程中不易塌陷或团聚,因此作为超级电容器电极材料,NiCo‑LDH表现出高比电容及良好的循环稳定性。

    一种由MOF衍生的ZnO@C立方块状电极材料、其制备方法及应用

    公开(公告)号:CN113707467A

    公开(公告)日:2021-11-26

    申请号:CN202111061225.4

    申请日:2021-09-10

    Abstract: 本发明涉及超级电容器电极材料技术领域,尤其涉及一种由MOF衍生的ZnO@C立方块状电极材料、其制备方法及应用,制备方法包括如下步骤:将DMF和无水乙醇按一定比例混合成反应溶剂,超声使其混合均匀;将醋酸锌、对苯二甲酸、聚乙烯吡咯烷酮依次加入到反应溶剂中,通过超声搅拌直至溶解,得到混合溶液;将混合溶液装入反应容器中,于120‑160℃温度下反应12‑24h,待其自然降温,经洗涤干燥后,得到由MOF衍生的ZnO@C前驱体;将前驱体放置于管式炉中,经600‑800℃温度下热处理2‑4h,自然冷却至室温后,得到电极材料。本发明获得由MOF衍生的ZnO@C立方块状形貌均匀可控,作为电极材料时展现出较高比容量和电化学稳定性,能够满足制备高性能超级电容器电极材料及器件的需要。

    一种由ZIF-8衍生的锂离子负极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114843481A

    公开(公告)日:2022-08-02

    申请号:CN202210565102.2

    申请日:2022-05-23

    Abstract: 本发明属于锂离子电池电极材料制备技术领域,具体涉及一种由ZIF‑8衍生的锂离子负极材料及其制备方法,该材料由简单的共沉淀法和热处理工艺制备所得。本发明提供的制备方法具有简单易操作,材料产量高速率快,结构稳定,颗粒分散系数大,成本低廉,绿色环保等优势,并且获得的由ZIF‑8衍生的锂离子电池负极材料形貌均匀可控,无团聚现象,比表面积大,中心活性位点丰富,作为电极材料时展现出较高的放电比容量和电化学特性,能够满足制备高性能锂离子电池电极材料的要求。

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