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公开(公告)号:CN115377375A
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202210669608.8
申请日:2022-06-14
Applicant: 广州大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/1397 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种二元过渡金属硫化物复合材料、制备方法及其应用,其制备方法包括如下步骤:S1将高锰酸钾溶于去离子水,再加入PVP,磁力搅拌30min;然后再将S1中得到的溶液转移到聚四氟乙烯水热釜中加热9h,离心得到MnO纳米线;将MnO、三羟甲基氨基甲烷、多巴胺溶于去离子水中,充分进行搅拌7h;然后再将S3中得到的产物放入离心机中离心得到MnO@PDA;将MnO@PDA硫化2h得到MnS@C;将MnS@C、高铼酸铵硫脲、盐酸羟胺溶于去离子水中;然后将S6中得到的产物加热22h,最后离心得到MnS@ReS2。该二元过渡金属硫化物复合材料扩大了电极材料与电解液之间的接触面积,提高钠离子的迁移率。
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公开(公告)号:CN115275131A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210790407.3
申请日:2022-07-06
Applicant: 广州大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/054
Abstract: 本发明公开了一种硫化铋复合材料及其制备方法,该方法包括:将干重取三价铋盐、三价铁盐、聚乙烯吡咯烷酮溶于有机溶剂中,加入溴化物,置于聚四氟乙烯反应釜中进行水热反应制得Fe‑BiOBr前驱体;将Fe‑BiOBr前驱体与硫代乙酰胺溶于有机溶剂中,置于聚四氟乙烯反应釜中进行水热反应制得Fe‑Bi2S3;将所述Fe‑Bi2S3与固体Se粉末放置在石英舟内,再高温煅烧得到硫化铋复合材料。本发明还公开了该硫化铋复合材料在钠离子电池材料中的应用。本发明通过铁掺杂使得带隙变窄抑制微晶生长;铁原子作为催化剂降低钠化能垒,利于钠离子的吸附,有效提高导电率;材料多孔球结构增大了接触面积,又能避免材料膨胀。
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公开(公告)号:CN115377375B
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202210669608.8
申请日:2022-06-14
Applicant: 广州大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/1397 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种二元过渡金属硫化物复合材料、制备方法及其应用,其制备方法包括如下步骤:S1将高锰酸钾溶于去离子水,再加入PVP,磁力搅拌30min;然后再将S1中得到的溶液转移到聚四氟乙烯水热釜中加热9h,离心得到MnO纳米线;将MnO、三羟甲基氨基甲烷、多巴胺溶于去离子水中,充分进行搅拌7h;然后再将S3中得到的产物放入离心机中离心得到MnO@PDA;将MnO@PDA硫化2h得到MnS@C;将MnS@C、高铼酸铵硫脲、盐酸羟胺溶于去离子水中;然后将S6中得到的产物加热22h,最后离心得到MnS@ReS2。该二元过渡金属硫化物复合材料扩大了电极材料与电解液之间的接触面积,提高钠离子的迁移率。
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公开(公告)号:CN116730382A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310689897.2
申请日:2023-06-09
Applicant: 广州大学
Abstract: 本发明涉及电池负极材料技术领域,尤其是涉及一种二元过渡金属复合负极材料的制备方法,包括以下步骤:步骤1:将少层MXene、In(NO3)3和SbCl3通过超声分散在乙二醇中;步骤2:将硫脲通过物理搅拌分散在乙二醇中;步骤3:将步骤1得到的溶液与步骤2得到的溶液混合并搅拌均匀得到混合液,将混合液转移至内衬为聚四氟乙烯的水热釜中进行反应;步骤4:步骤3的反应结束,待降至室温取出内衬,将步骤3得到的溶液离心获得沉淀物,并进行清洗,烘干得到中间产物MXene@(SbIn)S;步骤5:将步骤4得到的中间产物MXene@(SbIn)S置于瓷舟放入充满惰性气体的管式炉内退火,待退火完成得到目标产物MXene@Sb/In2S3。本发明还提供一种上述制备方法制备所得到的二元过渡金属复合负极材料。
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公开(公告)号:CN115196674A
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202210788407.X
申请日:2022-07-06
Applicant: 广州大学
IPC: C01G29/00 , H01M4/58 , H01M10/054
Abstract: 本发明涉及复合材料技术领域,公开了一种电池电极复合材料及其制备方法和应用,其制备步骤包括步骤S1:将二价铜盐超声溶于有机溶剂中,加入已超声溶解在有机溶剂中的均苯三甲酸的混合溶液,静置,加入有机溶剂,离心,干燥得到CuBTC;S2:将CuBTC在惰性气氛下退火得到Cu@C前驱体;S3:将Cu@C前驱体与过渡金属氯盐溶于有机溶剂中,搅拌,进行水热反应后,离心制得片状氯氧化铋。本发明提供的电池电极复合材料及制备方法,其片状氯氧化铋有较大的表面积、更大的容量、高钠离子迁移率,同时通过与过渡金属氯氧化物的协同作用,提高电池的稳定性。
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公开(公告)号:CN113540415A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110693000.4
申请日:2021-06-22
Applicant: 广州大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/50 , H01M4/52 , H01M4/131 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种三元过渡金属氧化物复合材料及其制备方法和应用。该三元过渡金属氧化物复合材料,结合了多种金属氧化物,从而具有较高的容量,能够有效抑制材料在充放电过程中的体积膨胀,获得更佳的循环稳定性。锂离子在充放电过程中,需要通过电解液进行传输,负极材料比表面积大,意味着活性物质能够更充分的与电解液接触,因此负极材料比表面积大,有利于锂离子脱嵌。该三元过渡金属氧化物复合材料,具有纳米片状结构,用作负极材料时,可以扩大电极材料与电解液之间的接触面积,从而提高锂离子电池的迁移率。
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