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公开(公告)号:CN105514365A
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201510873763.1
申请日:2015-12-02
Applicant: 常州大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/52 , H01M4/587 , H01M10/0525
CPC classification number: H01M4/362 , H01M4/523 , H01M4/587 , H01M10/0525
Abstract: 本发明属于锂离子电池负极材料制备技术范畴,特别涉及了一种水热法制备锂离子电池负极材料MnFe2O4/rGO的工艺方法。负极材料MnFe2O4/rGO以二价锰盐、三价铁盐以及氨水为原料,与经过PVP表面改性的石墨烯材料复合,改善了单一铁氧体材料作为锂离子电池负极材料时电导率低、电化学性能差的缺点。Mn2+的掺杂改变原先单一铁氧体材料的晶格参数,材料中出现更多缺陷空位,更有利于锂离子在负极材料中的脱嵌;而rGO的加入改善了单一金属氧化物材料作为锂离子电池负极材料时体积变化率大,循环稳定性差的弱点。本发明制备的MnFe2O4/rGO材料具有出色的电化学循环及倍率性能,契合了对新型锂离子电池的需求。
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公开(公告)号:CN106099064B
公开(公告)日:2019-12-06
申请号:CN201610628012.8
申请日:2016-08-03
Applicant: 常州大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/583 , H01M4/62 , H01M10/054 , C01B32/158
Abstract: 本发明属于新型二次电池负极材料及其制备技术领域,特别涉及一种SnS2/CNTs复合纳米材料的制备方法及其作为钠离子电池负极材料的应用。首先将碳纳米管加入到超纯水中并进行超声处理;再加入SnCl4·5H2O溶液和硫脲;然后水热反应得到SnS2/CNTs复合纳米材料。复合材料被用作钠离子电池负极材料时,表现出了良好的导电能力和可逆容量,显示了SnS2/CNTs作为钠离子电池负极材料具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN106099064A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610628012.8
申请日:2016-08-03
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明属于新型二次电池负极材料及其制备技术领域,特别涉及一种SnS2/CNTs复合纳米材料的制备方法及其作为钠离子电池负极材料的应用。首先将碳纳米管加入到超纯水中并进行超声处理;再加入SnCl4·5H2O溶液和硫脲;然后水热反应得到SnS2/CNTs复合纳米材料。复合材料被用作钠离子电池负极材料时,表现出了良好的导电能力和可逆容量,显示了SnS2/CNTs作为钠离子电池负极材料具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN104876271B
公开(公告)日:2017-01-18
申请号:CN201510250112.7
申请日:2015-05-15
Applicant: 常州大学
IPC: C01G45/00
Abstract: 本发明属于锂离子电池负极材料硫化锰的制备方法,具体涉及一种团簇花朵γ-MnS微晶的制备方法。将生化试剂L-半胱氨酸加入到去离子水中,并加入氯化锰溶液,搅拌均匀后转移到水热反应釜中进行水热反应,产物经过真空抽滤收集,然后洗涤、干燥,得到最终产物团簇花朵状γ-MnS微晶。反应周期短,能耗低,反应在液相中一步完成,不需要后期处理,制得的γ-MnS微晶具有规则的团簇花朵状,大小较为均一。
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公开(公告)号:CN105244483A
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201510591600.4
申请日:2015-09-16
Applicant: 常州大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/62 , H01M10/0525
CPC classification number: H01M4/366 , H01M4/505 , H01M4/625 , H01M10/0525
Abstract: 本发明属于锂离子电池负极材料的制备技术领域,特别涉及锂离子电池用改性锰基复合材料的制备方法。以二价锰盐、氨水为原料,与PVP、石墨烯材料进行复合,改善了一般四氧化三锰/石墨烯材料的粒度均匀性和分散均匀性差的问题,颗粒平均直径在20-40nm。再与聚合物进行复合,聚合物对原先制备的四氧化三锰/石墨烯材料进行表面包覆,得到聚合物/四氧化三锰/石墨烯复合材料。本发明制备的四氧化三锰/石墨烯材料具有出色的电化学循环及倍率性能,契合了对新型锂离子电池的需求;而制备所得的聚合物/四氧化三锰/石墨烯复合材料在首次充放电的过程中也表现出了较为出色的充放电比容量性能。
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公开(公告)号:CN105514365B
公开(公告)日:2018-06-08
申请号:CN201510873763.1
申请日:2015-12-02
Applicant: 常州大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/52 , H01M4/587 , H01M10/0525
Abstract: 本发明属于锂离子电池负极材料制备技术范畴,特别涉及了一种水热法制备锂离子电池负极材料MnFe2O4/rGO的工艺方法。负极材料MnFe2O4/rGO以二价锰盐、三价铁盐以及氨水为原料,与经过PVP表面改性的石墨烯材料复合,改善了单一铁氧体材料作为锂离子电池负极材料时电导率低、电化学性能差的缺点。Mn2+的掺杂改变原先单一铁氧体材料的晶格参数,材料中出现更多缺陷空位,更有利于锂离子在负极材料中的脱嵌;而rGO的加入改善了单一金属氧化物材料作为锂离子电池负极材料时体积变化率大,循环稳定性差的弱点。本发明制备的MnFe2O4/rGO材料具有出色的电化学循环及倍率性能,契合了对新型锂离子电池的需求。
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公开(公告)号:CN104876271A
公开(公告)日:2015-09-02
申请号:CN201510250112.7
申请日:2015-05-15
Applicant: 常州大学
IPC: C01G45/00
Abstract: 本发明属于锂离子电池负极材料硫化锰的制备方法,具体涉及一种团簇花朵γ-MnS微晶的制备方法。将生化试剂L-半胱氨酸加入到去离子水中,并加入氯化锰溶液,搅拌均匀后转移到水热反应釜中进行水热反应,产物经过真空抽滤收集,然后洗涤、干燥,得到最终产物团簇花朵状γ-MnS微晶。反应周期短,能耗低,反应在液相中一步完成,不需要后期处理,制得的γ-MnS微晶具有规则的团簇花朵状,大小较为均一。
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