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公开(公告)号:CN108821310B
公开(公告)日:2020-04-14
申请号:CN201810532027.3
申请日:2018-05-25
Applicant: 浙江大学
IPC: H01M4/58 , H01M10/054 , C01C3/12 , C01G49/00
Abstract: 本发明公开了一种类普鲁士白材料及其制备方法,该类普鲁士白材料包括无规则形颗粒和长方体形颗粒,所述无规则形颗粒的尺寸为200~600nm,长方体形颗粒的长为1~2μm,宽为500nm~1μm,高为500nm~1μm;所述类普鲁士白材料的化学通式为具有菱方相结构。本发明在制备过程中同时引入无机钠盐和有机钠盐,得到由两种形态的颗粒组成的类普鲁士白材料,将其作为正极材料应用于包括钠离子电池、钾离子电池或铵离子电池在内的碱金属或类碱金属离子电池,同时具备了高容量及优异的循环性能。
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公开(公告)号:CN105513820B
公开(公告)日:2018-03-16
申请号:CN201610017772.5
申请日:2016-01-12
Applicant: 浙江大学
CPC classification number: Y02E60/13
Abstract: 本发明涉及一种碳包覆的磷酸锰锂材料的制备方法,如下:分别称取醋酸锂和氯化亚锰溶于乙二醇,得到透明溶液Ⅰ和透明溶液Ⅱ;在透明溶液Ⅰ中逐滴加入磷酸,形成悬浮液A;在悬浮液A中逐滴加入透明溶液Ⅱ,获得悬浮液B;将悬浮液B随后转移至反应釜或玻璃三颈烧瓶中加热反应,再经后处理获得纳米磷酸锰锂材料;所述的悬浮液B中Li、P、Mn的摩尔比为3.5~7:1:1;将制备的纳米磷酸锰锂材料经过碳包覆得到3~8μm的碳包覆的磷酸锰锂材料。本发明还涉及碳包覆的磷酸锰锂材料及其应用,制备方法具有操作简便,成本低,可大规模生产的优点,所得材料分散性好,颗粒尺寸小,倍率性能良好。
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公开(公告)号:CN107331864A
公开(公告)日:2017-11-07
申请号:CN201710473338.2
申请日:2017-06-21
Applicant: 浙江大学
IPC: H01M4/58 , H01M10/054 , C01C3/08
Abstract: 本发明公开了一种氰基正极材料的制备方法,具体为:将亚铁氰化钠与去离子水混合得到溶液A,将过渡金属M与去离子水混合得到分散液B;将溶液A和分散液B混合,再加入稀酸,经水热反应后得到氰基正极材料。本发明公开了一种氰基正极材料的制备方法,该方法可以对目标产物的形貌及晶格结构进行调控,制备得到的氰基正极材料具有良好的结晶性,将其应用于钠离子电池电极中,可显著提高钠离子电池的电化学性能。
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公开(公告)号:CN107331837A
公开(公告)日:2017-11-07
申请号:CN201710473337.8
申请日:2017-06-21
Applicant: 浙江大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M10/054 , C01C3/12
CPC classification number: H01M4/364 , C01C3/12 , C01P2002/72 , C01P2004/62 , C01P2006/40 , H01M4/58 , H01M10/054
Abstract: 本发明公开了一种氰基络合化合物的制备方法,具体为:将亚铁氰化铵与去离子水混合得到溶液A,将二价过渡金属离子M2+的可溶性盐与去离子水混合得到溶液B,再将溶液A和溶液B混合,经水热反应后得到中间产物;将可溶性钠盐溶于乙二醇/去离子水的混合溶剂中得到溶液C,将中间产物与溶液C混合,经离子交换反应后得到氰基络合化合物。本发明公开了一种氰基络合化合物的制备方法,该方法可以对目标产物的形貌及晶格结构进行调控,制备得到的氰基络合化合物具有良好的结晶性,将其应用于钠离子电池电极中,可显著提高钠离子电池的电化学性能。
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公开(公告)号:CN105070923B
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201510424056.4
申请日:2015-07-17
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种纳米结构的Co3O4/Ru复合电极的制备方法,将Co2+的可溶性盐、尿素及NH4F与去离子水混合,搅拌均匀得到溶液;将基体M浸入上述溶液中,100~160℃下密封保温及后处理得到负载于基体上的含钴化合物,再经焙烧处理得到M/Co3O4复合电极;以M/Co3O4复合电极为阴极,Pt电极为阳极,将两电极均浸入到RuCl3水溶液中,再经电沉积及后续热处理得到所述的纳米结构的Co3O4/Ru复合电极。本发明制备得到的Co3O4/Ru复合电极具有高的容量及低的放电过电位,将其应用于锂‑空电池空气电极中,可用来提高锂‑空电池的电化学性能,特别是降低放电过电位及提高容量。
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公开(公告)号:CN104868094B
公开(公告)日:2017-04-12
申请号:CN201510242220.X
申请日:2015-05-12
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种多孔状RuO2/MnO2复合电极的制备方法,将KMnO4、浓H2SO4与去离子水混合,搅拌均匀得到混合溶液,将基体浸入后,60~110℃水热反应后得到基体负载的含锰的前驱体;氩气气氛下,将基体负载的含锰的前驱体在200~500℃下焙烧,冷却后得到负载在基体上的MnO2;将RuCl3与水混合得到钌盐溶液,将负载在基体上的MnO2浸入钌盐溶液中,后处理得到所述的多孔状RuO2/MnO2复合电极。该多孔状RuO2/MnO2复合电极是在基体上直接生长多孔状MnO2,多孔状MnO2上再负载纳米RuO2颗粒,负载纳米RuO2后保持多孔状结构。
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公开(公告)号:CN105895861A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201610252105.5
申请日:2016-04-20
Applicant: 浙江大学
IPC: H01M4/1397 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/054 , H01M4/136
CPC classification number: H01M4/1397 , H01M4/136 , H01M4/5815 , H01M4/625 , H01M10/054 , H01M2004/021
Abstract: 本发明公开了一种阵列型二硫化三镍?碳纳米管复合电极,以三维多孔泡沫镍为基体,基体上直接生长阵列型碳纳米管,阵列型碳纳米管上再直接生长Ni3S2纳米片。本发明还公开了所述的阵列型二硫化三镍?碳纳米管复合电极的制备方法和应用。所述的制备方法,具有工艺简单、成本低、周期短、能耗低等优点,适合大规模工业化生产;制备得到的阵列型二硫化三镍?碳纳米管复合电极不含粘结剂,由于特殊的三维多孔结构以及纳米结构Ni3S2和碳纳米管的导电和支撑作用,所述的复合电极用于钠离子电池时,显示出较高的容量和较好的循环稳定性。
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公开(公告)号:CN105789593A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610251508.8
申请日:2016-04-20
Applicant: 浙江大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M4/136 , H01M4/1397 , H01M10/054
CPC classification number: H01M4/362 , H01M4/136 , H01M4/1397 , H01M4/5815 , H01M4/625 , H01M10/054 , H01M2004/027
Abstract: 本发明公开了一种三维石墨烯复合电极,以三维多孔泡沫镍为基体,基体上直接生长石墨烯,所述的石墨烯上直接生长Ni3S2纳米颗粒。本发明还公开了所述的三维石墨烯复合电极的制备方法和应用。所述的制备方法,具有工艺简单、成本低、周期短、能耗低等优点,适合大规模工业化生产;制备得到的三维石墨烯基复合电极不含任何导电剂和粘结剂,由于特殊的三维多孔结构以及Ni3S2纳米颗粒和石墨烯的导电和固定作用,所述的复合电极用于钠离子电池时,显示出较高的容量和较好的循环稳定性。
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公开(公告)号:CN105006569A
公开(公告)日:2015-10-28
申请号:CN201510298701.2
申请日:2015-06-03
Applicant: 浙江大学
IPC: H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/0525 , B82Y30/00
CPC classification number: H01M4/5825 , B82Y30/00 , H01M4/625 , H01M4/628 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种纳米级磷酸锰锂材料的制备方法,分别配制LiOH/乙二醇溶液和H3PO4/乙二醇溶液,混合后得到悬浮液a;将MnSO4与乙二醇-去离子水的混合溶剂混合,再加入柠檬酸,得到溶液b;将溶液b逐滴滴入溶液a中,搅拌均匀后转移至反应釜中,经溶剂热反应及后处理得到所述的纳米结构的磷酸锰锂材料。本发明通过在合成过程中加入柠檬酸,将LiMnPO4的尺寸从亚微米级降低至纳米级,制备方法工艺简单可控,能耗低、成本低,适合于大规模工业化生产。结果表明,制备得到的纳米级的LiMnPO4材料具有优异的大电流循环稳定性,可以应用于锂离子电池领域。
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公开(公告)号:CN104868094A
公开(公告)日:2015-08-26
申请号:CN201510242220.X
申请日:2015-05-12
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种多孔状RuO2/MnO2复合电极的制备方法,将KMnO4、浓H2SO4与去离子水混合,搅拌均匀得到混合溶液,将基体浸入后,60~110℃水热反应后得到基体负载的含锰的前驱体;氩气气氛下,将基体负载的含锰的前驱体在200~500℃下焙烧,冷却后得到负载在基体上的MnO2;将RuCl3与水混合得到钌盐溶液,将负载在基体上的MnO2浸入钌盐溶液中,后处理得到所述的多孔状RuO2/MnO2复合电极。该多孔状RuO2/MnO2复合电极是在基体上直接生长多孔状MnO2,多孔状MnO2上再负载纳米RuO2颗粒,负载纳米RuO2后保持多孔状结构。
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