锂硫电池正极材料、其制备方法及锂硫电池

    公开(公告)号:CN111540895A

    公开(公告)日:2020-08-14

    申请号:CN202010376476.0

    申请日:2020-05-07

    Abstract: 本发明公开一种锂硫电池正极材料,所述正极材料包括核-壳结构粒子,所述核-壳结构粒子为含硫正极材料和包覆所述含硫正极材料的压电材料包覆层;且所述核-壳结构粒子为球形。还公开该正极材料的制备方法及包含该正极材料的锂硫电池。本发明的正极材料,由于被包覆内核为“球形”,内核在放电过程膨胀挤压外部包覆层激压电特性,受挤压的内包覆层内表面产生均匀的正电荷层,同时形成与球体内径方向平行的电场,从而引导多硫离子沿球体径向向球心处逐层均匀沉积,在包覆层内部形成连续放电产物Li2S。该均匀沉积、分布在导电载体上的Li2S在放电过程中可以有效向S单质转化,有利于电池放电比容量和循环寿命的提升。

    一种双键硫掺杂碳材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN117208898A

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN202311232285.7

    申请日:2023-09-21

    Inventor: 张成智 谭军 王飞

    Abstract: 本发明提供了一种双键硫掺杂碳材料及其制备方法,涉及碳材料技术领域。通过将碳硫化合物和碳材料混合进行硫化反应得到双键硫掺杂碳材料,碳材料具有含孤对σ电子的官能团,碳硫化合物包括碳硫双键化合物和/或硫叶立德化合物。碳硫双键化合物含有碳硫双键,硫叶立德化合物中的碳原子与硫原子之间的键带有双键的性质,以上的碳硫键可断裂并取代碳材料中含孤对σ电子的官能团。由以上制备方法制备得到的双键硫掺杂碳材料硫含量为10At%以上,具有优异的导电性和结构稳定性,保留了碳材料丰富的活性位点和快速的离子传输通道,能将化学能转化成电能,应用于催化、能源储存等领域,而且合成方法简单、普适性强、效率高、可大规模生产。

    锂硫电池正极材料、其制备方法及锂硫电池

    公开(公告)号:CN111540895B

    公开(公告)日:2022-05-10

    申请号:CN202010376476.0

    申请日:2020-05-07

    Abstract: 本发明公开一种锂硫电池正极材料,所述正极材料包括核‑壳结构粒子,所述核‑壳结构粒子为含硫正极材料和包覆所述含硫正极材料的压电材料包覆层;且所述核‑壳结构粒子为球形。还公开该正极材料的制备方法及包含该正极材料的锂硫电池。本发明的正极材料,由于被包覆内核为“球形”,内核在放电过程膨胀挤压外部包覆层激压电特性,受挤压的内包覆层内表面产生均匀的正电荷层,同时形成与球体内径方向平行的电场,从而引导多硫离子沿球体径向向球心处逐层均匀沉积,在包覆层内部形成连续放电产物Li2S。该均匀沉积、分布在导电载体上的Li2S在放电过程中可以有效向S单质转化,有利于电池放电比容量和循环寿命的提升。

    一种用于铜离子检测的Ni@NiO@ZnO@CS复合金属丝的制备方法

    公开(公告)号:CN112129823B

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN202010957272.6

    申请日:2020-09-13

    Abstract: 本发明公开了一种用于铜离子检测的Ni@NiO@ZnO@CS复合金属丝及其制备方法。所述复合金属丝包括Ni金属丝,Ni金属丝表层氧化而成的NiO纳米层,均匀包覆在NiO表面的ZnO纳米花簇和均匀分布在ZnO纳米花簇上的CS薄膜。所述复合金属丝的制备方法是:采用热氧化法,以Ni金属丝为基底在管式炉中热氧化制备NiO纳米层;采用水热法,以Ni@NiO为基底,在NiO纳米层上生长ZnO纳米花簇;采用物理浸渍法,以Ni@NiO@ZnO复合金属丝为基底,在ZnO表面包裹CS薄膜。本发明的方法工艺简单,反应条件温和,制备成本低,稳定性好。所制备的复合金属丝结合p‑n结界面和选择性吸附膜优点,发挥协同作用,具有优良的传感性能,可应用于水中铜离子在线检测。

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