CN106082158A - 一种三维分级多孔生物质碳锂离子电池负极材料的制备方法 - Google Patents
一种三维分级多孔生物质碳锂离子电池负极材料的制备方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN106082158A CN106082158A CN201610377908.3A CN201610377908A CN106082158A CN 106082158 A CN106082158 A CN 106082158A CN 201610377908 A CN201610377908 A CN 201610377908A CN 106082158 A CN106082158 A CN 106082158A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- auricularia
- dried
- lithium ion
- ion battery
- biomass carbon
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M4/00—Electrodes
- H01M4/02—Electrodes composed of, or comprising, active material
- H01M4/36—Selection of substances as active materials, active masses, active liquids
- H01M4/58—Selection of substances as active materials, active masses, active liquids of inorganic compounds other than oxides or hydroxides, e.g. sulfides, selenides, tellurides, halogenides or LiCoFy; of polyanionic structures, e.g. phosphates, silicates or borates
- H01M4/583—Carbonaceous material, e.g. graphite-intercalation compounds or CFx
- H01M4/587—Carbonaceous material, e.g. graphite-intercalation compounds or CFx for inserting or intercalating light metals
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M10/00—Secondary cells; Manufacture thereof
- H01M10/05—Accumulators with non-aqueous electrolyte
- H01M10/052—Li-accumulators
- H01M10/0525—Rocking-chair batteries, i.e. batteries with lithium insertion or intercalation in both electrodes; Lithium-ion batteries
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C01—INORGANIC CHEMISTRY
- C01P—INDEXING SCHEME RELATING TO STRUCTURAL AND PHYSICAL ASPECTS OF SOLID INORGANIC COMPOUNDS
- C01P2004/00—Particle morphology
- C01P2004/01—Particle morphology depicted by an image
- C01P2004/03—Particle morphology depicted by an image obtained by SEM
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E60/00—Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
- Y02E60/10—Energy storage using batteries
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Electrochemistry (AREA)
- General Chemical & Material Sciences (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- Inorganic Chemistry (AREA)
- Battery Electrode And Active Subsutance (AREA)
- Carbon And Carbon Compounds (AREA)
Abstract
一种三维分级多孔生物质碳锂离子电池负极材料的制备方法,利用木耳作为生物质碳的原料通过微波水热法结合热处理法制备三维分级多孔生物质碳,其用做锂离子电池负极材料,具有良好的循环稳定性和倍率性能,所用木耳含有丰富的多糖,使得生物质碳化的产率较高,细胞壁中含有丰富的甲壳素可以形成稳定的碳骨架使得材料在充放电过程中结构稳定不易坍塌,同时可以通过控制碱的浓度来控制孔径的大小,从而提升材料的电化学性能。
Description
技术领域
本发明属于锂离子电池负极材料制备技术领域,具体涉及一种三维分级多孔生物质碳锂离子电池负极材料的制备方法。
背景技术
锂离子电池由于具有高电压(4V)、高能量密度、自放电小、循环寿命长、无污染和无记忆效应等优点,已广泛应用于移动电话、笔记本电脑、小型摄像机等电器设备上。在电动汽车、卫星、航天航空以及空间军事等领域也显示出了良好的应用前景和潜在的经济效益。目前商业化应用的锂离子电池负极材料为石墨,石墨具有成本低,导电性好,物理化学性质稳定,循环寿命长等优点,但是石墨负极在锂离子电池中表现出可逆循环容量低,不易快速充放电,而且过充过放电能力差等缺点使得石墨难以满足发展的需求。生物质碳是一种由生物质经过碳化和活化后得到的一种具有反应活性的碳材料,由于生物质来源广泛成本低廉,近年来生物质碳成为人们研究的热点。日常生活中我们所食用的木耳是一种真菌生物,通常被应用于食品和医药领域[Haiyan Wang,Dayong Ren,Zhengju Zhu,et.al.Few-layer MoS2 nanosheets incorporated into hierarchical porous carbon forlithium-ion batteries[J].Chemical Engineering Journal 2016,288:179-184.]。由于木耳生长速率快,细胞内有丰富的甲壳素,吸水后体积可以膨胀,这些特点使得它成为生物质碳的理想前驱体。
目前,生物质碳化的主要方法有水热法和热解法。Jun Zhang等[Jun Zhang,Jiayuan Xiang,Zimin Dong,Ya Liu,Yishan Wu,Chunmei Xu,Gaohui Du.Biomassderived activated carbon with 3D connected architecture forrechargeablelithium-sulfur batteries[J].2014,116:146-151.]以柚子皮为原料通过两步热解法制备了三维活性碳材料。Xinliang Yu等[Xinliang Yu,Kaiyou Zhang,Ning Tian,AimiaoQin,Lei Liao,Rui Du,Chun Wei.Biomass carbon derived from sisal fiber as anodematerial for lithium-ion batteries[J].MaterialsLetters,2015,142:193-196.]以剑麻为原料通过一步热处理得到了纤维状生物质碳。Feng Chen等[Feng Chen,Juan Yang,Tao Bai,Bo Long,Xiangyang Zhou.Biomass waste-derived honeycomb-like nitrogenand oxygen dual-doped porous carbon for high performance lithium-sulfurbatteries[J].Electrochimica Acta 2016,192:99-109.]通过两步热解法处理黄豆渣得到了蜂巢状多孔碳。这些方法制备的生物质碳制备过程相对复杂,用时较长。
发明内容
本发明的目的在于利用木耳作为生物质碳的原料通过微波水热法结合热处理法制备三维分级多孔生物质碳锂离子电池负极材料,并用做锂离子电池负极材料,具有良好的循环稳定性和倍率性能。
为达到上述目的,本发明采用的技术方案是:
一种三维分级多孔生物质碳锂离子电池负极材料的制备方法,
步骤一:将木耳用去离子水清洗并干燥,对干燥后的木耳进行研磨过50目的尼龙筛,得到颗粒大小均一的木耳颗粒;
步骤二:用98%的浓硫酸配置质量分数为15~40%的硫酸溶液A;
步骤三:取1~3g木耳颗粒放入60~70ml溶液A中,磁力搅拌10~30min,转移入反应釜并密封,设置微波水热反应温度为120~180℃,反应3~6h,自然冷却到室温,得到前驱物B;
步骤四:将前驱物B离心并用氢氧化钾溶液和去离子水洗涤,然后干燥;
步骤五:取0.2~0.3g干燥好的前驱物B放入70~100ml的0.1~0.3M氢氧化钾溶液中,磁力搅拌12~18h,然后真空抽滤后用盐酸溶液和去离子水洗涤,干燥得到活化后的前驱物C;
步骤六:将活化好的前驱物C放入管式炉内,通入氩气,设置保温温度为700~900℃,保温1~3h,反应完成后得到三维分级多孔生物质碳锂离子电池负极材料。
本发明所利用的木耳含有丰富的多糖,使得生物质碳化的产率较高,细胞壁中含有丰富的甲壳素可以形成稳定的碳骨架使得材料在充放电过程中结构稳定不易坍塌,同时可以通过控制碱的浓度来控制孔径的大小从而提升材料的电化学性能。
附图说明
图1为本发明实施例1制备的三维分级多孔生物质碳在不同倍率下的扫描电镜(SEM)照片。
具体实施方式
下面结合附图及实施实例对本发明作进一步详细说明。
实施例1:一种三维分级多孔生物质碳锂离子电池负极材料的制备方法,
步骤一:将木耳用去离子水清洗并干燥,对干燥后的木耳进行研磨过50目的尼龙筛,得到颗粒大小均一的木耳颗粒;
步骤二:用98%的浓硫酸配置质量分数为15%的硫酸溶液A;
步骤三:取1g木耳颗粒放入60ml溶液A中,磁力搅拌10min,转移入反应釜并密封,设置微波水热反应温度为120℃,反应3h,自然冷却到室温,得到前驱物B;
步骤四:将前驱物B离心并用氢氧化钾溶液和去离子水洗涤,然后干燥;
步骤五:取0.2g干燥好的前驱物B放入70ml的0.1M氢氧化钾溶液中,磁力搅拌12h,然后真空抽滤后用盐酸溶液和去离子水洗涤,干燥得到活化后的前驱物C;
步骤六:将活化好的前驱物C放入管式炉内,通入氩气,设置保温温度为700℃,保温2h,反应完成后得到三维分级多孔生物质碳锂离子电池负极材料。
由图1可以看出,木耳生物质碳呈三维多孔的结构。
实施例2:一种三维分级多孔生物质碳锂离子电池负极材料的制备方法,
步骤一:将木耳用去离子水清洗并干燥,对干燥后的木耳进行研磨过50目的尼龙筛,得到颗粒大小均一的木耳颗粒;
步骤二:用98%的浓硫酸配置质量分数为20%的硫酸溶液A;
步骤三:取2g木耳颗粒放入65ml溶液A中,磁力搅拌15min,转移入反应釜并密封,设置微波水热反应温度为140℃,反应4h,自然冷却到室温,得到前驱物B;
步骤四:将前驱物B离心并用氢氧化钾溶液和去离子水洗涤,然后干燥;
步骤五:取0.3g干燥好的前驱物B放入100ml的0.15M氢氧化钾溶液中,磁力搅拌14h,然后真空抽滤后用盐酸溶液和去离子水洗涤,干燥得到活化后的前驱物C;
步骤六:将活化好的前驱物C放入管式炉内,通入氩气,设置保温温度为800℃,保温2h,反应完成后得到三维分级多孔生物质碳锂离子电池负极材料。
实施例3:
步骤一:将木耳用去离子水清洗并干燥,对干燥后的木耳进行研磨过50目的尼龙筛,得到颗粒大小均一的木耳颗粒;
步骤二:用98%的浓硫酸配置质量分数为25%的硫酸溶液A;
步骤三:取3g木耳颗粒放入70ml溶液A中,磁力搅拌20min,转移入反应釜并密封,设置微波水热反应温度为160℃,反应5h,自然冷却到室温,得到前驱物B;
步骤四:将前驱物B离心并用氢氧化钾溶液和去离子水洗涤,然后干燥;
步骤五:取0.25g干燥好的前驱物B放入85ml的0.2M氢氧化钾溶液中,磁力搅拌16h,然后真空抽滤后用盐酸溶液和去离子水洗涤,干燥得到活化后的前驱物C;
步骤六:将活化好的前驱物C放入管式炉内,通入氩气,设置保温温度为900℃,保温1h,反应完成后得到三维分级多孔生物质碳锂离子电池负极材料。
实施例4:
步骤一:将木耳用去离子水清洗并干燥,对干燥后的木耳进行研磨过50目的尼龙筛,得到颗粒大小均一的木耳颗粒;
步骤二:用98%的浓硫酸配置质量分数为30%的硫酸溶液A;
步骤三:取1.5g木耳颗粒放入63ml溶液A中,磁力搅拌30min,转移入反应釜并密封,设置微波水热反应温度为180℃,反应3h,自然冷却到室温,得到前驱物B;
步骤四:将前驱物B离心并用氢氧化钾溶液和去离子水洗涤,然后干燥;
步骤五:取0.23g干燥好的前驱物B放入80ml的0.3M氢氧化钾溶液中,磁力搅拌18h,然后真空抽滤后用盐酸溶液和去离子水洗涤,干燥得到活化后的前驱物C;
步骤六:将活化好的前驱物C放入管式炉内,通入氩气,设置保温温度为850℃,保温1h,反应完成后得到三维分级多孔生物质碳锂离子电池负极材料。
实施例5:
步骤一:将木耳用去离子水清洗并干燥,对干燥后的木耳进行研磨过50目的尼龙筛,得到颗粒大小均一的木耳颗粒;
步骤二:用98%的浓硫酸配置质量分数为40%的硫酸溶液A;
步骤三:取2.5g木耳颗粒放入68ml溶液A中,磁力搅拌25min,转移入反应釜并密封,设置微波水热反应温度为150℃,反应5h,自然冷却到室温,得到前驱物B;
步骤四:将前驱物B离心并用氢氧化钾溶液和去离子水洗涤,然后干燥;
步骤五:取0.28g干燥好的前驱物B放入90ml的0.3M氢氧化钾溶液中,磁力搅拌15h,然后真空抽滤后用盐酸溶液和去离子水洗涤,干燥得到活化后的前驱物C;
步骤六:将活化好的前驱物C放入管式炉内,通入氩气,设置保温温度为750℃,保温3h,反应完成后得到三维分级多孔生物质碳锂离子电池负极材料。
实施例6:
步骤一:将木耳用去离子水清洗并干燥,对干燥后的木耳进行研磨过50目的尼龙筛,得到颗粒大小均一的木耳颗粒;
步骤二:用98%的浓硫酸配置质量分数为35%的硫酸溶液A;
步骤三:3g木耳颗粒放入70ml溶液A中,磁力搅拌10min,转移入反应釜并密封,设置微波水热反应温度为130℃,反应6h,自然冷却到室温得到前驱物B;
步骤四:将前驱物B离心并用氢氧化钾溶液和去离子水洗涤,然后干燥;
步骤五:取0.2g干燥好的前驱物B放入80ml的0.1M氢氧化钾溶液中,磁力搅拌13h,然后真空抽滤后用盐酸溶液和去离子水洗涤,干燥得到活化后的前驱物C;
步骤六:将活化好的前驱物C放入管式炉内,通入氩气,设置保温温度为800℃,保温2h,反应完成后得到三维分级多孔生物质碳锂离子电池负极材料。
Claims (1)
1.一种三维分级多孔生物质碳锂离子电池负极材料的制备方法,其特征在于:
步骤一:将木耳用去离子水清洗并干燥,对干燥后的木耳进行研磨过50目的尼龙筛,得到颗粒大小均一的木耳颗粒;
步骤二:用98%的浓硫酸配置质量分数为15~40%的硫酸溶液A;
步骤三:取1~3g木耳颗粒放入60~70ml溶液A中,磁力搅拌10~30min,转移入反应釜并密封,设置微波水热反应温度为120~180℃,反应3~6h,自然冷却到室温,得到前驱物B;
步骤四:将前驱物B离心并用氢氧化钾溶液和去离子水洗涤,然后干燥;
步骤五:取0.2~0.3g干燥好的前驱物B放入70~100ml的0.1~0.3M氢氧化钾溶液中,磁力搅拌12~18h,然后真空抽滤后用盐酸溶液和去离子水洗涤,干燥得到活化后的前驱物C;
步骤六:将活化好的前驱物C放入管式炉内,通入氩气,设置保温温度为700~900℃,保温1~3h,反应完成后得到三维分级多孔生物质碳锂离子电池负极材料。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201610377908.3A CN106082158B (zh) | 2016-05-31 | 2016-05-31 | 一种三维分级多孔生物质碳锂离子电池负极材料的制备方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201610377908.3A CN106082158B (zh) | 2016-05-31 | 2016-05-31 | 一种三维分级多孔生物质碳锂离子电池负极材料的制备方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN106082158A true CN106082158A (zh) | 2016-11-09 |
CN106082158B CN106082158B (zh) | 2018-01-23 |
Family
ID=57230893
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201610377908.3A Active CN106082158B (zh) | 2016-05-31 | 2016-05-31 | 一种三维分级多孔生物质碳锂离子电池负极材料的制备方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN106082158B (zh) |
Cited By (9)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN106744798A (zh) * | 2016-12-12 | 2017-05-31 | 华中科技大学 | 一种利用含碳生物质壳制备硬碳的方法及其应用 |
CN107611435A (zh) * | 2017-09-13 | 2018-01-19 | 陕西科技大学 | 一种基于花生衣制备三维多孔的钠离子电池负极碳材料的方法 |
CN107879324A (zh) * | 2017-11-27 | 2018-04-06 | 陕西科技大学 | 一种制备氮掺杂碳气凝胶的方法 |
CN108821283A (zh) * | 2018-09-05 | 2018-11-16 | 福建农林大学 | 一种利用杉木树皮微波辅助水热制备活性炭的方法 |
CN109546132A (zh) * | 2018-11-30 | 2019-03-29 | 陕西科技大学 | 一种蒲公英/糖生物碳复合结构的制备方法 |
CN110660968A (zh) * | 2019-09-17 | 2020-01-07 | 天津大学 | 复合锂金属负极及其制备方法 |
CN112142032A (zh) * | 2020-09-18 | 2020-12-29 | 中南林业科技大学 | 一种含三维非晶碳框架多孔木炭及其制备方法和应用 |
CN113148972A (zh) * | 2021-03-03 | 2021-07-23 | 成都理工大学 | 一种银耳衍生轻质分层多孔碳质吸波材料的制备方法 |
CN114496583A (zh) * | 2022-01-18 | 2022-05-13 | 扬州大学 | 一种二氧化锰复合生物质纳米碳片的电极材料及其制备方法 |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN101712471A (zh) * | 2009-11-09 | 2010-05-26 | 胡志杰 | 木耳菌废基料生产活性炭的方法 |
CN103839699A (zh) * | 2014-03-24 | 2014-06-04 | 山东大学 | 一种利用甘蔗渣制备超级电容器碳气凝胶的方法 |
CN104150480A (zh) * | 2014-08-18 | 2014-11-19 | 福建师范大学泉港石化研究院 | 一种吸附重金属用超高比表面积活性炭的制备方法 |
CN105118678A (zh) * | 2015-08-11 | 2015-12-02 | 陕西科技大学 | 多糖改性活性碳作为超级电容器电极材料的制备方法 |
CN105384162A (zh) * | 2015-12-04 | 2016-03-09 | 华南理工大学 | 一种玉米芯基多孔碳材料及其制备方法和应用 |
-
2016
- 2016-05-31 CN CN201610377908.3A patent/CN106082158B/zh active Active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN101712471A (zh) * | 2009-11-09 | 2010-05-26 | 胡志杰 | 木耳菌废基料生产活性炭的方法 |
CN103839699A (zh) * | 2014-03-24 | 2014-06-04 | 山东大学 | 一种利用甘蔗渣制备超级电容器碳气凝胶的方法 |
CN104150480A (zh) * | 2014-08-18 | 2014-11-19 | 福建师范大学泉港石化研究院 | 一种吸附重金属用超高比表面积活性炭的制备方法 |
CN105118678A (zh) * | 2015-08-11 | 2015-12-02 | 陕西科技大学 | 多糖改性活性碳作为超级电容器电极材料的制备方法 |
CN105384162A (zh) * | 2015-12-04 | 2016-03-09 | 华南理工大学 | 一种玉米芯基多孔碳材料及其制备方法和应用 |
Non-Patent Citations (2)
Title |
---|
HAIYAN WANG ET AL: ""Few-layer MoS2 nanosheets incorporated into hierarchical porous carbon for lithium-ion batteries"", 《CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL》 * |
HUI ZHU ET AL: ""Promising Carbons for Supercapacitors Derived from Fungi"", 《ADVANCED MATERIALS》 * |
Cited By (13)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN106744798B (zh) * | 2016-12-12 | 2019-04-09 | 华中科技大学 | 一种利用含碳生物质壳制备硬碳的方法及其应用 |
CN106744798A (zh) * | 2016-12-12 | 2017-05-31 | 华中科技大学 | 一种利用含碳生物质壳制备硬碳的方法及其应用 |
CN107611435A (zh) * | 2017-09-13 | 2018-01-19 | 陕西科技大学 | 一种基于花生衣制备三维多孔的钠离子电池负极碳材料的方法 |
CN107879324A (zh) * | 2017-11-27 | 2018-04-06 | 陕西科技大学 | 一种制备氮掺杂碳气凝胶的方法 |
CN107879324B (zh) * | 2017-11-27 | 2021-05-18 | 陕西科技大学 | 一种制备氮掺杂碳气凝胶的方法 |
CN108821283A (zh) * | 2018-09-05 | 2018-11-16 | 福建农林大学 | 一种利用杉木树皮微波辅助水热制备活性炭的方法 |
CN108821283B (zh) * | 2018-09-05 | 2021-12-07 | 福建农林大学 | 一种利用杉木树皮微波辅助水热制备活性炭的方法 |
CN109546132B (zh) * | 2018-11-30 | 2021-05-14 | 陕西科技大学 | 一种蒲公英/糖生物碳复合结构的制备方法 |
CN109546132A (zh) * | 2018-11-30 | 2019-03-29 | 陕西科技大学 | 一种蒲公英/糖生物碳复合结构的制备方法 |
CN110660968A (zh) * | 2019-09-17 | 2020-01-07 | 天津大学 | 复合锂金属负极及其制备方法 |
CN112142032A (zh) * | 2020-09-18 | 2020-12-29 | 中南林业科技大学 | 一种含三维非晶碳框架多孔木炭及其制备方法和应用 |
CN113148972A (zh) * | 2021-03-03 | 2021-07-23 | 成都理工大学 | 一种银耳衍生轻质分层多孔碳质吸波材料的制备方法 |
CN114496583A (zh) * | 2022-01-18 | 2022-05-13 | 扬州大学 | 一种二氧化锰复合生物质纳米碳片的电极材料及其制备方法 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN106082158B (zh) | 2018-01-23 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN106082158B (zh) | 一种三维分级多孔生物质碳锂离子电池负极材料的制备方法 | |
CN104362296B (zh) | 一种新型硫基材料电极及其制备方法与应用 | |
CN108878803B (zh) | 一种中空核壳结构的普鲁士蓝类似物电极材料及其制备方法和应用 | |
CN105845915B (zh) | 一种三维多孔碳骨架/CoO复合结构锂离子电池负极材料的制备方法 | |
CN103996830A (zh) | 一种石墨烯气凝胶负载硫复合材料的制备方法 | |
CN105810942A (zh) | 一种四硫化钒纳米粉体的制备方法及应用 | |
CN106374101B (zh) | 一种Co3O4@Co@碳纳米笼的制备方法及其应用 | |
CN107611380B (zh) | 一种氧化镍/立体结构石墨烯复合材料的制备方法 | |
CN103326007A (zh) | 三维石墨烯基二氧化锡复合材料的制备方法及其应用 | |
CN112038626A (zh) | 锂离子电池负极用锡碳复合材料及制备方法 | |
CN103594694A (zh) | 一种球形钛酸锂离子电池负极材料的制备方法 | |
CN109301191A (zh) | 一种新型锂硫电池正极材料及其制备方法 | |
CN109755543B (zh) | 一种钠离子电池负极材料及其制备方法 | |
CN109148859A (zh) | 一种双碳层包覆氧化锰复合材料的制备方法 | |
CN107180954B (zh) | 一种超薄型石墨烯锂离子单体电池及石墨烯锂离子电池组 | |
CN106115785B (zh) | 一种纯相MoO2钠离子电池负极材料及其制备方法 | |
CN105047898B (zh) | 一种双生球形锂离子二次电池富锂正极材料及其制备方法 | |
CN104577126A (zh) | 一种形貌均匀的MWCNT@a-C@Co9S8复合电极材料的制备方法及在锂电中的应用 | |
CN105845920B (zh) | 一种高循环稳定性纳米棒自组装三氧化钼材料及其制备方法 | |
CN105810913A (zh) | 一种石墨烯包覆硫-锂硫电池正极材料的制备方法 | |
CN109279663B (zh) | 一种硼酸盐类钠离子电池负极材料及其制备和应用 | |
CN103730661B (zh) | 一种锂离子电池阳极材料CuSrGO及其制备方法 | |
CN109888178B (zh) | 一种柔性自支撑锂硫电池复合正极材料及其制备方法 | |
CN108539158B (zh) | 一种rGO/WS2复合材料的制备方法及其在锂硫电池正极材料中的应用 | |
CN109004233B (zh) | 一种负载层状双金属氢氧化物的金属锂负极复合铜箔集流体的制备方法及应用 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant |