一种纳米硅阵列负极材料的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN106784762A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611026785.5

    申请日:2016-11-17

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种纳米硅阵列负极材料的制备方法及其应用,包括下列步骤:先将硅酸盐溶于溶剂中,搅拌制得溶液,向溶液中加入水解抑制剂,在反应容器中水解;其次,在水解的溶液中加入基体材料,基体材料加入前进行前处理;然后在密封反应容器中进行溶剂热反应,反应保温后,将反应器冷却至室温,取出材料洗涤、干燥,获得二氧化硅纳米阵列;最后,通过金属催化还原制得用于锂离子电池的纳米硅阵列负极材料。本发明的方法操作方便,制备过程易于实施,获得的负极材料可逆容量高,循环性能好,是一种很有应用前景的锂离子电池负极材料。

    锂离子二次电池正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102983323B

    公开(公告)日:2016-08-03

    申请号:CN201210555365.1

    申请日:2012-12-19

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明提供了一种锂离子二次电池正极材料,用通式Li1+xNiyCozMn1?x?y?zO2表示,其中0≤x≤0.3,0≤y≤0.3,0≤z≤0.3;本发明还提供了上述正极材料的制备方法,以及采用上述正极材料的锂离子二次电池正极和锂离子二次电池。本发明仅仅通过锂过量和水处理的简单处理,得到表面和晶粒内部高度有序的富锂层状固溶体正极材料,可以方便快速的制备具有良好的结晶度、高的纯度、优异的倍率放电特性和循环特性的富锂层状固溶体锂离子二次电池正极材料。

    用于非水二次电池的负极材料的制备方法、非水二次电池负极和非水二次电池

    公开(公告)号:CN102969493B

    公开(公告)日:2015-10-28

    申请号:CN201210535427.2

    申请日:2012-12-12

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于非水二次电池的负极材料及其制备方法、非水二次电池负极和非水二次电池,负极材料为具有介孔结构的碳包覆锡酸钴材料,制备方法包括:将锡源溶液逐滴加入至钴源溶液中,采用溶液沉淀法制得前躯体材料;将前躯体材料在惰性气氛下煅烧得到锡酸钴纳米粒子团;将锡酸钴纳米粒子团放在可溶性的糖类溶液中,通过水热碳包覆制得碳包覆锡酸钴纳米粒子团;将所述碳包覆锡酸钴纳米粒子团在惰性气氛下煅烧得到具有介孔结构的碳包覆锡酸钴纳米粒子团。本发明利用较为简便的沉淀法及水热法,可以获得具有一定的介孔结构的碳包覆锡酸钴负极材料,不仅有助于降到材料的成本,还能有效地改善锡基负极的循环性能差等不足。

    一种水溶液锂离子电池负极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103107307A

    公开(公告)日:2013-05-15

    申请号:CN201310038175.7

    申请日:2013-01-31

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种水溶液锂离子电池负极材料及其制备方法,包括下列步骤:(1)将钛盐溶于有机溶剂中,制成浓度为0.005mol/L~3mol/L的溶液,向溶液中加入水解抑制剂,在反应容器中水解,水解时间为0.5~60min,所述水解抑制剂为酸的溶液,水解抑制剂的浓度为0.001mol/L~0.1mol/L;(2)向步骤(1)的水解中的溶液中加入基体;(3)密封反应容器,在120℃~350℃温度下进行溶剂热反应,反应保温时间0.5~48小时;(4)冷却至室温,洗涤、干燥,获得所需的负极材料。本发明的方法操作方便,制备过程易于实施,获得的负极材料充放电稳定性好,倍率性能优异,是一种很有应用前景的水溶液锂离子电池负极材料。

    AZO包覆锰酸锂二次锂电池正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103022470A

    公开(公告)日:2013-04-03

    申请号:CN201210556449.7

    申请日:2012-12-19

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明提供了一种锂离子二次电池正极材料,用通式x(AlyZn1-yO)/(1-x)LiMn2O4表示,由AlyZn1-yO薄膜包覆LiMn2O4,其中0≤x≤0.5;0≤y≤0.2;本发明还提供了上述正极材料的制备方法,以及采用上述正极材料的锂离子二次电池正极和锂离子二次电池。采用廉价、环保的Al元素掺杂ZnO薄膜来对LiMn2O4材料进行表面修饰,一方面通过提高电子传导率来提高材料的大电流放电特性,另一方面该薄膜的存在也能防止电解液在活性物质表面的分解,进而提高其高温特性。

    二次锂电池负极Sn-Co-C复合材料的制备方法及二次锂电池

    公开(公告)号:CN103022447A

    公开(公告)日:2013-04-03

    申请号:CN201210555481.3

    申请日:2012-12-19

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明提供了一种制备二次锂电池负极Sn-Co-C复合材料的方法,以Sn:Co:C的摩尔比为3:2:1称取锡源、钴源和碳源,加入适量去离子水,普通球磨2~5h,将所述混合物在氮气气氛中700~1100℃下恒温煅烧6~12h,自然冷却后,研磨,得到Sn-Co-C复合负极材料,以及采用上述方法制备的复合材料负极的二次锂电池;通过本发明中使用的合成方法和条件,可以方便快速的制备具有良好的循环性、较高的比容量的二次锂电池负极Sn-Co-C复合材料。

    一种纳米硅阵列负极材料的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN106784762B

    公开(公告)日:2020-05-15

    申请号:CN201611026785.5

    申请日:2016-11-17

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种纳米硅阵列负极材料的制备方法及其应用,包括下列步骤:先将硅酸盐溶于溶剂中,搅拌制得溶液,向溶液中加入水解抑制剂,在反应容器中水解;其次,在水解的溶液中加入基体材料,基体材料加入前进行前处理;然后在密封反应容器中进行溶剂热反应,反应保温后,将反应器冷却至室温,取出材料洗涤、干燥,获得二氧化硅纳米阵列;最后,通过金属催化还原制得用于锂离子电池的纳米硅阵列负极材料。本发明的方法操作方便,制备过程易于实施,获得的负极材料可逆容量高,循环性能好,是一种很有应用前景的锂离子电池负极材料。

    AZO包覆锰酸锂二次锂电池正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103022470B

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201210556449.7

    申请日:2012-12-19

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明提供了一种锂离子二次电池正极材料,用通式x(AlyZn1-yO)/(1-x)LiMn2O4表示,由AlyZn1-yO薄膜包覆LiMn2O4,其中0≤x≤0.5;0≤y≤0.2;本发明还提供了上述正极材料的制备方法,以及采用上述正极材料的锂离子二次电池正极和锂离子二次电池。采用廉价、环保的Al元素掺杂ZnO薄膜来对LiMn2O4材料进行表面修饰,一方面通过提高电子传导率来提高材料的大电流放电特性,另一方面该薄膜的存在也能防止电解液在活性物质表面的分解,进而提高其高温特性。

    二次锂电池负极Sn-Co-C复合材料的制备方法及二次锂电池

    公开(公告)号:CN103022447B

    公开(公告)日:2015-08-19

    申请号:CN201210555481.3

    申请日:2012-12-19

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明提供了一种制备二次锂电池负极Sn-Co-C复合材料的方法,以Sn:Co:C的摩尔比为3:2:1称取锡源、钴源和碳源,加入适量去离子水,普通球磨2~5h,将所述混合物在氮气气氛中700~1100℃下恒温煅烧6~12h,自然冷却后,研磨,得到Sn-Co-C复合负极材料,以及采用上述方法制备的复合材料负极的二次锂电池;通过本发明中使用的合成方法和条件,可以方便快速的制备具有良好的循环性、较高的比容量的二次锂电池负极Sn-Co-C复合材料。

    磷酸锰锂包覆锰酸锂二次锂电池正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103022485A

    公开(公告)日:2013-04-03

    申请号:CN201210555364.7

    申请日:2012-12-19

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明提供了一种锂离子二次电池正极材料,用通式xLiMnPO4/(1-x)LiMn2O4表示,由LiMnPO4薄膜包覆LiMn2O4,其中0≤x≤0.1;本发明还提供了上述正极材料的制备方法,以及采用上述正极材料的锂离子二次电池正极和锂离子二次电池。采用廉价、环保、具有橄榄石结构的锂离子电池正极材料LiMnPO4对LiMn2O4材料进行表面修饰,一方面该薄膜的存在能防止电解液在活性物质表面的分解,进而提高其高温特性;另一方面利用磷酸锰锂正极材料的电化学活性,提高锰酸锂电池在高温下的比容量。

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