一种钙钛矿结构纳米片自组装钛酸铅纳米柱的制备方法

    公开(公告)号:CN101618889B

    公开(公告)日:2011-02-16

    申请号:CN200910101092.1

    申请日:2009-08-03

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明涉及钙钛矿结构纳米片自组装钛酸铅纳米柱的制备方法。采用两步沉淀法,制备用于水热反应的钛、铅的羟基氧化物混合沉淀。先以氨水溶液水解钛酸四丁酯,沉淀钛离子,再向悬浮有钛羟基氧化物沉淀的氨水溶液中引入硝酸铅,沉淀铅离子。经过滤、清洗后,将混合沉淀与氢氧化钾和去离子水混合,在密闭的反应釜中于160~240℃水热处理5~48小时,获得钙钛矿结构钛酸铅纳米片自组装成的钛酸铅纳米柱。钛酸铅纳米柱的长度为5μm~20μm之间,直径为0.4μm~1μm之间,构成钛酸铅纳米柱的钙钛矿结构钛酸铅纳米片的厚度为2~10nm之间。本发明工艺过程简单,易于控制,无污染,成本低,易于规模化生产。

    一种钙钛矿结构钛酸铅单晶纳米棒的制备方法

    公开(公告)号:CN101619494A

    公开(公告)日:2010-01-06

    申请号:CN200910101091.7

    申请日:2009-08-03

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明涉及一种钙钛矿结构钛酸铅单晶纳米棒的制备方法。采用两步沉淀法,制备用于水热反应的钛、铅的羟基氧化物混合沉淀。以硫酸钛为沉淀钛的原料,以硝酸铅为沉淀铅的原料,以氢氧化钾为沉淀剂,先沉淀钛离子,再沉淀铅离子,经过滤、清洗后,获得含有钛、铅离子的混合沉淀。将其与氢氧化钾混合分散于去离子水中,密闭于反应釜,经160~240℃水热处理5~48小时,得到钙钛矿结构钛酸铅单晶纳米棒。本发明工艺过程简单,易于控制,无污染,成本低,易于规模化生产。

    一种超薄电解质薄膜及全固态电池的制备方法

    公开(公告)号:CN111370754A

    公开(公告)日:2020-07-03

    申请号:CN202010184171.X

    申请日:2020-03-16

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种超薄电解质薄膜及全固态电池的制备方法,该方法是将锂镧锆氧电解质材料和锂盐、粘结剂、分散剂、溶剂通过高能球磨的方法制备成纳米浆料,在将纳米浆料制备成稳定、致密的超薄电解质薄膜层。此外选择匹配的正负极材料,装配出超薄全固态电池;本发明的制备方法工艺简单,原材料广泛且成本低。用该方法制备出的固体电解质薄膜能达到1微米,其中无机物含量能达到95%,且全固态电池性能稳定。

    一种超薄纳米锂镧锆氧全固态电解质层的制备方法

    公开(公告)号:CN105914396A

    公开(公告)日:2016-08-31

    申请号:CN201610376884.X

    申请日:2016-06-01

    Applicant: 浙江大学

    CPC classification number: H01M10/0562

    Abstract: 本发明公开的超薄纳米锂镧锆氧全固态电解质层的制备方法,包括纳米锂镧锆氧浆料的制备;将纳米锂镧锆氧浆料成膜化。本发明制备工艺简单,制备过程中不需要模具、不需要压力,自然成型,操作方便,能耗低;原材料广泛且易得,制备过程可控,可重复性高;用该方法制备出的固体电解质薄膜的厚度能达到1微米。

    一种钙钛矿结构纳米片自组装钛酸铅纳米柱的制备方法

    公开(公告)号:CN101618889A

    公开(公告)日:2010-01-06

    申请号:CN200910101092.1

    申请日:2009-08-03

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明涉及钙钛矿结构纳米片自组装钛酸铅纳米柱的制备方法。采用两步沉淀法,制备用于水热反应的钛、铅的羟基氧化物混合沉淀。先以氨水溶液水解钛酸四丁酯,沉淀钛离子,再向悬浮有钛羟基氧化物沉淀的氨水溶液中引入硝酸铅,沉淀铅离子。经过滤、清洗后,将混合沉淀与氢氧化钾和去离子水混合,在密闭的反应釜中于160~240℃水热处理5~48小时,获得钙钛矿结构钛酸铅纳米片自组装成的钛酸铅纳米柱。钛酸铅纳米柱的长度为5μm~20μm之间,直径为0.4μm~1μm之间,构成钛酸铅纳米柱的钙钛矿结构钛酸铅纳米片的厚度为2~10nm之间。本发明工艺过程简单,易于控制,无污染,成本低,易于规模化生产。

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