一种磷酸亚铁锰铵前驱体制备磷酸锰铁锂正极材料的方法

    公开(公告)号:CN118666262A

    公开(公告)日:2024-09-20

    申请号:CN202410925414.9

    申请日:2024-07-11

    摘要: 本发明提供一种磷酸亚铁锰铵前驱体制备磷酸锰铁锂正极材料的方法,包括以下步骤:称取磷源、锰源和铁源于球磨罐中,制备纳米级磷酸亚铁锰铵前驱体;称取锂源和碳源,添加研磨剂和掺杂剂,研磨后进行筛选;喷雾干燥,获取干燥的棕黄色磷酸锰铁锂前驱体粉料;放入石墨匣钵,并将其震荡平整,置于管式炉在惰性气体氛围中进行高温煅烧,制备黑色固体粉末‑磷酸锰铁锂。该方法通过低温流变相法进行合成的磷酸亚铁锰铵前驱体Mn/Fe元素分布均匀,制备的磷酸锰铁锂结构更加稳定,有效地提高磷酸锰铁锂循环稳定性。在加入助研剂和分散剂等添加剂情况下,得到均匀的碳包覆层和金属离子掺杂,解决了磷酸锰铁锂导电率差的问题。

    片层微米花状MoS2/Ni3S2/NiFe-LDH/NF材料及其合成方法和应用

    公开(公告)号:CN110327942A

    公开(公告)日:2019-10-15

    申请号:CN201910371730.5

    申请日:2019-05-06

    申请人: 湖北大学

    IPC分类号: B01J27/051 C25B11/06 C25B1/04

    摘要: 本发明以镍泡沫为基底和镍源,先在180~220℃水热条件下合成MoS2/Ni3S2/NF纳米棒阵列,然后再在120~160℃水热条件下引入镍铁双层氢氧化物,最终形成一种片层微米花状MoS2/Ni3S2/NiFe-LDH/NF材料。本发明制得的目标产物在碱性溶液中,阳极的尿素氧化反应以及阴极的析氢反应中有着很好的催化特性,表现出良好的双功能催化活性。同时在含有尿素的碱性双电极电解池体系中,达到100mA cm-2的电流密度只需要1.408V(vs·RHE)的槽压,远远低于碱性电解液中贵金属双电极体系的槽压。因此,该材料有望替代贵金属在高效尿素氧化分解和电催化析氢方向应用。

    用于硅碳动力电池的预锂化粘结剂、硅碳电极的制备方法

    公开(公告)号:CN117165227A

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202311131682.5

    申请日:2023-09-04

    申请人: 湖北大学

    摘要: 本发明提供了一种用于硅碳动力电池的预锂化粘结剂的制备方法,包括以下步骤:S1、制备羧甲基纤维素锂;S2、聚丙烯酸预锂化得到PAA‑Lix溶液;S3、将PAA‑Lix溶液和羧甲基纤维素锂溶液按9:1的比例混合搅拌,即得所述预锂化粘结剂;步骤S2中,聚丙烯酸中‑COOH和LiOH的摩尔比为1:0.5~1。本发明还提供一种硅碳电极,包括硅碳活性材料,导电助剂和上述的预锂化粘结剂,硅碳活性材料、导电助剂和预锂化粘结剂的质量比为7:2:1。本发明在三维立体型粘结剂的基础上利用其特有的基团,进行系统性预锂化,通过PAA‑Lix和CMC‑Li的缩合反应制备三维交联聚合物粘合剂,在保证其良好的力学性能的同时,提高了硅碳电极的ICE和循环性能。

    片层微米花状MoS2/Ni3S2/NiFe-LDH/NF材料及其合成方法和应用

    公开(公告)号:CN110327942B

    公开(公告)日:2022-03-18

    申请号:CN201910371730.5

    申请日:2019-05-06

    申请人: 湖北大学

    IPC分类号: C25B11/091 C25B1/04

    摘要: 本发明以镍泡沫为基底和镍源,先在180~220℃水热条件下合成MoS2/Ni3S2/NF纳米棒阵列,然后再在120~160℃水热条件下引入镍铁双层氢氧化物,最终形成一种片层微米花状MoS2/Ni3S2/NiFe‑LDH/NF材料。本发明制得的目标产物在碱性溶液中,阳极的尿素氧化反应以及阴极的析氢反应中有着很好的催化特性,表现出良好的双功能催化活性。同时在含有尿素的碱性双电极电解池体系中,达到100mA cm‑2的电流密度只需要1.408V(vs·RHE)的槽压,远远低于碱性电解液中贵金属双电极体系的槽压。因此,该材料有望替代贵金属在高效尿素氧化分解和电催化析氢方向应用。

    一种在泡沫镍上的N-NiZnCu LDH/rGO纳米片阵列材料的制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110230072B

    公开(公告)日:2021-02-09

    申请号:CN201910371766.3

    申请日:2019-05-06

    申请人: 湖北大学

    摘要: 本发明通过水热和煅烧反应合成了一种生长在镍泡沫上低析氢电位的双功能催化剂N‑NiZnCu LDH/rGO纳米片,并分析了该材料的形貌、结构和电化学性能。实验表明,阳极和阴极都使用泡沫镍上N‑NiZnCu LDH/rGO的电解槽,在10mA·cm‑2的电流密度下,UOR,AOR和HzOR的槽电压分别为1.305V,0.489V和0.010V,均比贵金属电解槽Pt/C||IrO2的电位低,并且在3000次循环后其电流密度基本保持不变,稳定性好。另外,对比一些近年的析氢材料的电位,相同电流密度下N‑NiZnCu LDH/rGO的电位依然是很低的。因此,本发明的纳米片材料作为双功能催化剂具有很大潜力。

    一种在泡沫镍上的N-NiZnCu LDH/rGO纳米片阵列材料的制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110230072A

    公开(公告)日:2019-09-13

    申请号:CN201910371766.3

    申请日:2019-05-06

    申请人: 湖北大学

    IPC分类号: C25B11/03 C25B11/06 C25B1/02

    摘要: 本发明通过水热和煅烧反应合成了一种生长在镍泡沫上低析氢电位的双功能催化剂N-NiZnCu LDH/rGO纳米片,并分析了该材料的形貌、结构和电化学性能。实验表明,阳极和阴极都使用泡沫镍上N-NiZnCu LDH/rGO的电解槽,在10mA·cm-2的电流密度下,UOR,AOR和HzOR的槽电压分别为1.305V,0.489V和0.010V,均比贵金属电解槽Pt/C||IrO2的电位低,并且在3000次循环后其电流密度基本保持不变,稳定性好。另外,对比一些近年的析氢材料的电位,相同电流密度下N-NiZnCu LDH/rGO的电位依然是很低的。因此,本发明的纳米片材料作为双功能催化剂具有很大潜力。