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公开(公告)号:CN113968590B
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202111204279.1
申请日:2021-10-15
申请人: 陕西科技大学
IPC分类号: H01M4/58
摘要: 本发明公开了一种碱金属离子插层SnS2及其制备方法和在制备电池中的应用,属于材料制备和电池负极材料技术领域。采用硫脲或尿素和不同的碱混合作为熔盐体系,加入硫源和锡源,通过低温熔盐法,经过冷却、洗涤、干燥,制备出不同碱金属离子插层SnS2。将一定量的碱金属离子插层SnS2、羧甲基纤维素钠和乙炔黑混合研磨后,加水配制成混合浆料,均匀地涂布在铜片上,作为锂、钠和钾离子电池的负极。本发明公开的碱金属离子插层SnS2的制备方法具有操作简便、成本低等优点。使用该方法制得的碱金属离子插层SnS2层间距大,可以大量合成。使用碱金属离子插层SnS2作为负极的锂、钠和钾离子电池具有较高的比容量、良好循环性能和倍率性能。
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公开(公告)号:CN109231268B
公开(公告)日:2020-10-20
申请号:CN201811005765.9
申请日:2018-08-30
申请人: 陕西科技大学
IPC分类号: C01G33/00 , H01M4/58 , H01M4/1397 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开了一种无定形Sn2Nb2O7及其制备方法和在制备锂电池中的应用,属于材料制备和锂离子电池材料技术领域。利用一定量的Nb2O5、SnCl2·2H2O、KOH水溶液和乙二胺溶液通过水热反应后,经冷却、离心、洗涤、干燥后,得到无定形Sn2Nb2O7。将一定量的无定形Sn2Nb2O7、羧甲基纤维素钠和乙炔黑混合研磨后,加水配制成均匀的浆料,将混合浆料均匀地涂布在铜片上,作为锂离子电池的工作电极。本发明公开的Sn2Nb2O7的制备方法简单易操作、合成成本低、重复性好。使用该方法制得的无定形Sn2Nb2O7纯度高、结晶性好,适合大规模生产。使用该无定形Sn2Nb2O7作为工作电极的锂离子电池,具有高的比容量、良好的倍率性能以及循环性能。
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公开(公告)号:CN107555488B
公开(公告)日:2019-06-14
申请号:CN201710744703.9
申请日:2017-08-25
申请人: 陕西科技大学
IPC分类号: C01G51/00
摘要: 本发明公开了一种含钴层状钛酸钾板状粒子及其水热制备方法,属于材料制备领域。将TiO2和Co(NO3)2·6H2O加入到KOH水溶液中,搅拌使原料混合均匀,进行水热反应,反应结束后,经过滤、洗涤、干燥,得到含钴层状钛酸钾板状粒子。该板状粒子的组成表达式为K0.8Co0.4Ti1.6O4,其长度为1~2μm,厚度为100~200nm。相比传统固相法与熔盐法,本发明技术制备的层状K0.8Co0.4Ti1.6O4板状粒子粒径小、纯度高、形貌和微观结构可控,并且其制备工艺简单,能耗低,重复性高,有利于工业化生产。
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公开(公告)号:CN109119630A
公开(公告)日:2019-01-01
申请号:CN201811004716.3
申请日:2018-08-30
申请人: 陕西科技大学
IPC分类号: H01M4/58 , H01M4/38 , H01M10/0525 , B82Y30/00 , B82Y40/00
摘要: 本发明公开了一种Sn2Nb2O7纳米晶及其制备方法和在制备锂电池中的应用,属于材料制备和锂离子电池材料技术领域。包括以下步骤:1)称取一定量的Nb2O5、SnCl2·2H2O和KOH,然后加入纯水,制成混合溶液;2)将混合溶液加热进行水热反应后冷却,经离心、洗涤、干燥处理,得到Sn2Nb2O7纳米晶。将一定量的Sn2Nb2O7纳米晶、羧甲基纤维素钠和乙炔黑混合研磨后,加水配制成均匀的浆料,均匀地涂布在铜片上,制成锂离子电池的负极。本发明公开的制备Sn2Nb2O7的制备方法工艺简单,制备周期短,成本低廉。使用该方法制得的Sn2Nb2O7纳米晶的结晶性好、纯度高,能够大量合成。使用该Sn2Nb2O7纳米晶作为电池负极的锂离子电池,具有较高的比容量、良好的循环性能和倍率性能。
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公开(公告)号:CN107381627A
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201710744709.6
申请日:2017-08-25
申请人: 陕西科技大学
IPC分类号: C01G23/00
CPC分类号: C01G23/003 , C01G23/005 , C01P2002/72 , C01P2004/03 , C01P2004/20 , C01P2004/51 , C01P2004/61 , C01P2004/62 , C01P2004/82
摘要: 本发明公开了一种含铜层状钛酸钾板状粒子及其水热制备方法,属于材料制备领域。将TiO2和Cu(NO3)2·3H2O加入到KOH水溶液中,搅拌使原料混合均匀,进行水热反应,反应结束后,经过滤、洗涤、干燥,得到含铜层状钛酸钾板状粒子。该板状粒子的组成表达式为K0.8Cu0.4Ti1.6O4,其长度为1~2μm,厚度为100~200nm。相比传统固相法与熔盐法,本发明技术制备的层状K0.8Cu0.4Ti1.6O4板状粒子粒径小、纯度高、形貌和微观结构可控,并且其制备工艺简单,能耗低,重复性高,有利于工业化生产。
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公开(公告)号:CN118479538A
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202410593167.7
申请日:2024-05-14
申请人: 陕西科技大学
IPC分类号: C01G39/00
摘要: 本发明公开了一种十三硫代钼酸铵的制备方法,属于材料制备技术领域。将硫源与钼源混合并研磨均匀,以一定的填充比放入密闭体系中,在110~250℃下保温1~12小时后,经过水洗涤、抽滤、干燥得到十三硫代钼酸铵粒子。由于本发明简单的将钼源与硫源混合后,经一步加热反应得到产物,在较短的时间内即可制备得到纯相的粒子,无杂相产生,有利于工业化生产和使用,工艺过程简单、耗时短、能耗低、成本低、产量大,另外由于不引入其他有机溶剂,因此无有毒气体排出、无污染。
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公开(公告)号:CN112158879A
公开(公告)日:2021-01-01
申请号:CN202011053247.1
申请日:2020-09-29
申请人: 陕西科技大学
摘要: 本发明公开了一种低温熔盐法制备CdS的方法及制得的CdS在光催化领域的应用,属于无机材料领域。本方法以NaOH和尿素为熔盐,将镉源和硫源与熔盐混合,在100℃‑300℃下反应5h‑72h,制得了结晶性较好的六方相CdS。本方法制备工艺中含大量的NaOH可以有效的吸收反应过程中所产生的H2S气体,避免了环境污染。与现有的水热法制备的CdS相比,低温熔盐法制备CdS工艺流程简单,合成温度低,时间短,能耗小,产量大,盐类可回收利用,对环境不会造成污染;而且在合成过程中,不需要任何模板、表面活性剂、有机溶剂和高温处理作为辅助,具有很好的工业化前景。
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公开(公告)号:CN107381626B
公开(公告)日:2019-06-14
申请号:CN201710743855.7
申请日:2017-08-25
申请人: 陕西科技大学
IPC分类号: C01G23/00
摘要: 本发明公开了一种含铁层状钛酸钾板状粒子及其制备方法,属于材料制备领域。将TiO2和Fe(NO3)3·9H2O加入到KOH水溶液中,搅拌使原料混合均匀,进行水热反应,反应结束后,经过滤、洗涤、干燥,得到含铁层状钛酸钾板状粒子。该板状粒子的组成表达式为K0.8Fe0.8Ti1.2O4,其长度为1~2μm,厚度为100~200nm。相比传统固相法与熔盐法,本发明技术制备的层状K0.8Fe0.8Ti1.2O4板状粒子粒径小、纯度高、形貌和微观结构可控,并且其制备工艺简单,能耗低,重复性高,有利于工业化生产。
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公开(公告)号:CN108511730A
公开(公告)日:2018-09-07
申请号:CN201810415092.8
申请日:2018-05-03
申请人: 陕西科技大学
摘要: 本发明公开了一种多孔网状Zn2Ti3O8/TiO2纳米复合片状粒子及其制备方法和应用,属于材料制备领域。以H1.07Ti1.73O4作为前驱体,经过H2O2处理得到过氧化层状钛酸,再将过氧化层状钛酸在Zn(CH3CH2O)2·2H2O溶液中搅拌不同时间,得到层状Zn2+离子交换产物,再经热处理制得多孔网状Zn2Ti3O8/TiO2纳米复合片状粒子。本发明技术制备的多孔网状Zn2Ti3O8/TiO2纳米复合片状粒子的粒径小、具有大的比表面积,良好的倍率性能以及循环性能,并且其制备工艺简单,周期短,离子交换较为高效和彻底,能将金属盐中的离子更多地交换到层间,能耗低,重复性高,利于工业化生产和使用。
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公开(公告)号:CN107555488A
公开(公告)日:2018-01-09
申请号:CN201710744703.9
申请日:2017-08-25
申请人: 陕西科技大学
IPC分类号: C01G51/00
摘要: 本发明公开了一种含钴层状钛酸钾板状粒子及其水热制备方法,属于材料制备领域。将TiO2和Co(NO3)2·6H2O加入到KOH水溶液中,搅拌使原料混合均匀,进行水热反应,反应结束后,经过滤、洗涤、干燥,得到含钴层状钛酸钾板状粒子。该板状粒子的组成表达式为K0.8Co0.4Ti1.6O4,其长度为1~2μm,厚度为100~200nm。相比传统固相法与熔盐法,本发明技术制备的层状K0.8Co0.4Ti1.6O4板状粒子粒径小、纯度高、形貌和微观结构可控,并且其制备工艺简单,能耗低,重复性高,有利于工业化生产。
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