CN106299248A - 一种氟磷酸盐四棱柱纳米材料及其制备方法 - Google Patents

一种氟磷酸盐四棱柱纳米材料及其制备方法 Download PDF

Info

Publication number
CN106299248A
CN106299248A CN201610713554.5A CN201610713554A CN106299248A CN 106299248 A CN106299248 A CN 106299248A CN 201610713554 A CN201610713554 A CN 201610713554A CN 106299248 A CN106299248 A CN 106299248A
Authority
CN
China
Prior art keywords
solution
nano material
quadrangular
fluorophosphate
oxalic acid
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.)
Pending
Application number
CN201610713554.5A
Other languages
English (en)
Inventor
吴兴隆
郭晋芝
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Northeastern University China
Northeast Normal University
Original Assignee
Northeast Normal University
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Northeast Normal University filed Critical Northeast Normal University
Priority to CN201610713554.5A priority Critical patent/CN106299248A/zh
Publication of CN106299248A publication Critical patent/CN106299248A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M4/00Electrodes
    • H01M4/02Electrodes composed of, or comprising, active material
    • H01M4/36Selection of substances as active materials, active masses, active liquids
    • H01M4/58Selection 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
    • H01M4/582Halogenides
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M4/00Electrodes
    • H01M4/02Electrodes composed of, or comprising, active material
    • H01M4/13Electrodes for accumulators with non-aqueous electrolyte, e.g. for lithium-accumulators; Processes of manufacture thereof
    • H01M4/136Electrodes based on inorganic compounds other than oxides or hydroxides, e.g. sulfides, selenides, tellurides, halogenides or LiCoFy
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M4/00Electrodes
    • H01M4/02Electrodes composed of, or comprising, active material
    • H01M4/13Electrodes for accumulators with non-aqueous electrolyte, e.g. for lithium-accumulators; Processes of manufacture thereof
    • H01M4/139Processes of manufacture
    • H01M4/1397Processes of manufacture of electrodes based on inorganic compounds other than oxides or hydroxides, e.g. sulfides, selenides, tellurides, halogenides or LiCoFy
    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/10Energy storage using batteries

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Battery Electrode And Active Subsutance (AREA)
  • Inorganic Compounds Of Heavy Metals (AREA)

Abstract

本发明公开了一种氟磷酸盐四棱柱纳米材料及其制备方法与应用。将草酸和V2O5按比例加入mL去离子水中,并向溶液中加入NH4H2PO4,再在溶液中加入NaF,进行水热反应、离心洗涤、烘干等得到氟磷酸钒氧钠纳米材料。本发明合成方法简单,不涉及高温煅烧等高能耗过程,合成的氟磷酸盐材料形貌均匀并且可以通过调节反应条件来控制形貌。该纳米四棱柱材料可用于钠离子电池正极材料,其特征在于:纳米尺寸的材料大大缩短了离子的扩散路径,提高了离子扩散率,且电极与电解液的接触面积较大,故表现出优异的循环性能和倍率性能。

Description

一种氟磷酸盐四棱柱纳米材料及其制备方法
技术领域
本发明属于纳米材料技术领域,具体涉及一种四棱柱状纳米材料及其可控制备方法。
背景技术
锂离子电池因具有能量密度大,安全稳定,绿色高效,无记忆效应等优点,在便携式电子设备、电动交通工具、机器人、储能设备中得到了广泛的应用。但是由于锂资源在地壳中的含量仅为0.0065%,其应用的成本较高且广泛性受到限制。而钠元素和锂元素的化学性能相似且钠元素分布广泛、储量丰富,有望取代锂离子电池。目前研究的较多的钠离子电池正极材料包括氧化物、磷酸盐类以及普鲁士蓝类材料。NASICON是指一类在中等温度条件下具有极好的离子电导性能的固体电解质。正是由于其良好的离子导电特性,具有NASICON结构的材料被用作钠离子电池正极材料,已经吸引了众多研究者们的注意。氟磷酸钒氧钠也是一种具有NASICON结构的材料,该材料具有开放的三维通道,在这种结构中Na离子能在晶格中快速的迁移,且结构稳定,钠离子在嵌入脱出过程中体积变化较小。由于氟原子的引入提高了其氧化还原反应电位,具有较高的能量密度(>500 Wh/Kg)。但是磷酸盐类材料普遍的缺点是导电性较差,故其倍率性能和循环性能较差。材料纳米化可以有效的改善其不足,提高其容量、倍率和循环等电化学性能。
本发明通过水热法合成了形貌可控的纳米四棱柱状氟磷酸钒氧钠,有效的提高了材料的电化学性能。
发明内容
本发明目的在于提供了一种具有纳米四棱柱状形貌的氟磷酸钒氧钠材料[Na3V2O2(PO4)2F]及其制备方法与应用。
本发明方法是通过下述技术方案实现:
一种氟磷酸钒氧钠纳米四棱柱结构材料的制备方法,其基本实施过程如下:
(1)将草酸和V2O5按比例加入100mL去离子水中,加热并搅拌,形成深蓝色的透明溶液;
(2)向上述溶液中加入NH4H2PO4,继续搅拌至完全溶解后冷却至室温;
(3)向步骤(2)得到的溶液中加入NaF,溶液颜色变浅;
(4)将步骤(3)得到的溶液进行水热反应,离心洗涤至中性,烘干得到的固体即为氟磷酸钒氧钠纳米材料。
其中,步骤(1)中所述加热搅拌时间具体可为1-4 h,所述加热温度可为60-100℃。
步骤(2)中继续搅拌时间可为0.5-2 h。
步骤(3)中NaF 的量可为1-3倍。
步骤(4)中水热反应温度可为110-190℃,时间可为8-16 h。
附图说明
图1为氟磷酸钒氧钠的XRD图:(a)实施例1,(b)实施例2和(c)实施例3;
图2为实施例1的SEM图;
图3为实施例1的(a)FTIR,(b)XPS;
图4为实施例1的电化学性能(a)倍率性能,(b)循环性能;
图5为实施例4和5的首次充放电曲线;
图6为实施例6和7的首次充放电曲线。
具体实施方式:
下面结合实施例对本发明做进一步说明,但本发明并不局限于以下实施例。
实施例1
将V2O5和草酸加入去离子水中70℃下搅拌至形成均匀的深蓝色透明溶液后加入NH4H2PO4,继续搅拌至完全溶解,将溶液冷却至室温加入NaF固体,溶液颜色由深蓝色慢慢变为浅蓝色,反应均匀后转移至聚四氟乙烯釜中150℃水热反应12h,离心并用去离子水洗涤至中性,烘干即得到氟磷酸钒氧钠纳米材料。上述原料按V2O5:草酸:NH4H2PO4:NaF=1:3:2:3的摩尔比进行投料。
实施例2
将V2O5和草酸加入去离子水中70℃下搅拌至形成均匀的深蓝色透明溶液后加入NH4H2PO4,继续搅拌至完全溶解,将溶液冷却至室温加入NaF固体,溶液颜色由深蓝色慢慢变为浅蓝色,反应均匀后转移至聚四氟乙烯釜中150℃水热反应12h,离心并用去离子水洗涤至中性,烘干即得到氟磷酸钒氧钠纳米材料。上述原料按V2O5:草酸:NH4H2PO4:NaF=1:3:2:6的摩尔比进行投料。
实施例3
将V2O5和草酸加入去离子水中70℃下搅拌至形成均匀的深蓝色透明溶液后加入NH4H2PO4,继续搅拌至完全溶解,将溶液冷却至室温加入NaF固体,溶液颜色由深蓝色慢慢变为浅蓝色,反应均匀后转移至聚四氟乙烯釜中150℃水热反应12h,离心并用去离子水洗涤至中性,烘干即得到氟磷酸钒氧钠纳米材料。上述原料按V2O5:草酸:NH4H2PO4:NaF=1:3:2:9的摩尔比进行投料。
实施例4
将V2O5和草酸加入去离子水中70℃下搅拌至形成均匀的深蓝色透明溶液后加入NH4H2PO4,继续搅拌至完全溶解,将溶液冷却至室温加入NaF固体,溶液颜色由深蓝色慢慢变为浅蓝色,反应均匀后转移至聚四氟乙烯釜中130℃水热反应12h,离心并用去离子水洗涤至中性,烘干即得到氟磷酸钒氧钠纳米材料。上述原料按V2O5:草酸:NH4H2PO4:NaF=1:3:2:3的摩尔比进行投料。
实施例5
将V2O5和草酸加入去离子水中70℃下搅拌至形成均匀的深蓝色透明溶液后加入NH4H2PO4,继续搅拌至完全溶解,将溶液冷却至室温加入NaF固体,溶液颜色由深蓝色慢慢变为浅蓝色,反应均匀后转移至聚四氟乙烯釜中170℃水热反应12h,离心并用去离子水洗涤至中性,烘干即得到氟磷酸钒氧钠纳米材料。上述原料按V2O5:草酸:NH4H2PO4:NaF=1:3:2:3的摩尔比进行投料。
实施例6
将V2O5和草酸加入去离子水中70℃下搅拌至形成均匀的深蓝色透明溶液后加入NH4H2PO4,继续搅拌至完全溶解,将溶液冷却至室温加入NaF固体,溶液颜色由深蓝色慢慢变为浅蓝色,反应均匀后转移至聚四氟乙烯釜中150℃水热反应10h,离心并用去离子水洗涤至中性,烘干即得到氟磷酸钒氧钠纳米材料。上述原料按V2O5:草酸:NH4H2PO4:NaF=1:3:2:3的摩尔比进行投料。
实施例7
将V2O5和草酸加入去离子水中70℃下搅拌至形成均匀的深蓝色透明溶液后加入NH4H2PO4,继续搅拌至完全溶解,将溶液冷却至室温加入NaF固体,溶液颜色由深蓝色慢慢变为浅蓝色,反应均匀后转移至聚四氟乙烯釜中150℃水热反应14h,离心并用去离子水洗涤至中性,烘干即得到氟磷酸钒氧钠纳米材料。上述原料按V2O5:草酸:NH4H2PO4:NaF=1:3:2:3的摩尔比进行投料。
将实施例1-7制备的氟磷酸钒氧钠纳米材料、乙炔黑、羧甲基纤维素钠以7:2:1的比例,溶剂为水制成浆料,均匀涂覆在铝箔上。以此为工作电极,钠片作为对电极,电解液为1M的NaClO4 EC:PC(体积比为1:1),其中添加了5%的氟代碳酸乙烯酯(FEC)。隔膜为玻璃纤维(Whatman 934-AH)。在手套箱中装配成扣式电池后,在LAND上进行恒流充放电测试。电压区间为2-4.3V。
用粉末X射线衍射仪(Rigaku DmaxrB,CuKα射线)分析氟磷酸钒氧钠纳米材料的晶体结构。图1为实施例1的XRD,从图中可以看出,谱图中不存在杂质峰,说明产物纯度高,结晶性较好。用扫描电子显微镜表征了对各实施例所得样品的形貌,从图2可以看出实施例1的纳米四棱柱尺寸长约500nm,宽约200nm且样品形貌均匀。图3(a)和图3(b)分别为实施例1的FTIR和XPS图。
表1 各实施例材料的容量汇总

Claims (3)

1.一种氟磷酸盐四棱柱纳米材料的制备方法,其特征在于:以草酸、五氧化二钒、磷酸二氢铵、氟化钠为原料,具体步骤如下:
(1)将草酸和V2O5按比例加入100mL去离子水中,加热并搅拌,形成深蓝色的透明溶液,原料化学计量比为V2O5:草酸:NH4H2PO4:NaF=1:3:2:3~1:3:2:9,温度为60-100℃,所述搅拌时间为1-4 h;
(2)向上述溶液中加入NH4H2PO4,继续搅拌至完全溶解后冷却至室温,搅拌时间为0.5-2h;
(3)向步骤(2)得到的溶液中加入NaF,溶液颜色变浅,搅拌至完全溶解;
(4)将步骤(3)得到的溶液进行水热反应,温度为110℃-190℃,反应时间为8-16h,离心洗涤至中性,烘干得到的固体即为氟磷酸钒氧钠纳米材料。
2.根据权利1所述的方法制备的氟磷酸盐四棱柱纳米材料,其特征是分子式为Na3V2O2(PO4)2F,尺寸为长500nm-2μm,宽200nm-1μm,优选长500nm、宽200nm。
3.根据权利要求2所述的氟磷酸盐四棱柱纳米材料在钠离子电池电极材料中的应用。
CN201610713554.5A 2016-08-24 2016-08-24 一种氟磷酸盐四棱柱纳米材料及其制备方法 Pending CN106299248A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610713554.5A CN106299248A (zh) 2016-08-24 2016-08-24 一种氟磷酸盐四棱柱纳米材料及其制备方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610713554.5A CN106299248A (zh) 2016-08-24 2016-08-24 一种氟磷酸盐四棱柱纳米材料及其制备方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN106299248A true CN106299248A (zh) 2017-01-04

Family

ID=57615893

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201610713554.5A Pending CN106299248A (zh) 2016-08-24 2016-08-24 一种氟磷酸盐四棱柱纳米材料及其制备方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN106299248A (zh)

Cited By (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107240715A (zh) * 2017-07-05 2017-10-10 西南大学 一种提高钠离子全电池电压以及效率的简便负极处理方法
CN107359340A (zh) * 2017-07-19 2017-11-17 广东迈纳科技有限公司 一种三维石墨烯网络骨架支撑的氟磷酸氧钒钠复合微米球的制备方法
CN107887638A (zh) * 2017-11-07 2018-04-06 东北师范大学 一种具有超长循环寿命和优异低温性能的钠离子全电池
TWI641177B (zh) * 2017-11-10 2018-11-11 中原大學 鈉離子電池的電極材料、其製造方法及鈉離子電池的電極
CN108899520A (zh) * 2018-07-05 2018-11-27 武汉理工大学 球花状Na3V2O2(PO4)2F-GO纳米复合材料及其制备方法和应用
CN110649261A (zh) * 2018-06-27 2020-01-03 宁德时代新能源科技股份有限公司 正极活性材料、正极极片及钠离子二次电池
CN110660959A (zh) * 2018-06-29 2020-01-07 宁德时代新能源科技股份有限公司 正极极片及钠离子电池
CN111162252A (zh) * 2019-12-23 2020-05-15 浙江大学 一种rgo修饰的氟代磷酸钒氧钠复合材料的制备方法及产品与应用
CN112010278A (zh) * 2019-05-31 2020-12-01 中南大学 一种利用工业废钒制备电池级氟磷酸氧钒钠正极材料的方法及制得的正极材料
CN112010277A (zh) * 2019-05-31 2020-12-01 中南大学 一种含钒矿料制备钠离子电池氟磷酸氧钒钠正极材料的方法及制得的正极材料
CN112216823A (zh) * 2019-07-10 2021-01-12 上海交通大学 氟磷酸钒钠包覆正极材料、钠离子电池及其制备方法和应用
CN113745507A (zh) * 2021-09-02 2021-12-03 东北师范大学 一种氯磷酸钒氧钠正极材料、制备方法及钠离子电池

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102306771A (zh) * 2011-08-17 2012-01-04 中南大学 一种混合离子电池氟磷酸钒钠正极材料的制备方法
US20120012798A1 (en) * 2010-07-15 2012-01-19 Korea Electronics Technology Institute Positive electrode material for lithium secondary battery and method for manufacturing the same
CN103594716A (zh) * 2013-11-21 2014-02-19 天津工业大学 一种制备钠离子电池正极材料氟磷酸钒钠的方法
CN105206831A (zh) * 2015-08-05 2015-12-30 北京工业大学 一种用于钠离子电池正极材料Na3V2O2x(PO4)2F3-2x微球的制备方法
CN105470479A (zh) * 2015-11-26 2016-04-06 中南大学 一种改性的磷酸锰锂复合正极材料及其制备方法
CN105762356A (zh) * 2014-12-15 2016-07-13 中国科学院过程工程研究所 一种氟磷酸钒钠盐、制备方法及其用途

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20120012798A1 (en) * 2010-07-15 2012-01-19 Korea Electronics Technology Institute Positive electrode material for lithium secondary battery and method for manufacturing the same
CN102306771A (zh) * 2011-08-17 2012-01-04 中南大学 一种混合离子电池氟磷酸钒钠正极材料的制备方法
CN103594716A (zh) * 2013-11-21 2014-02-19 天津工业大学 一种制备钠离子电池正极材料氟磷酸钒钠的方法
CN105762356A (zh) * 2014-12-15 2016-07-13 中国科学院过程工程研究所 一种氟磷酸钒钠盐、制备方法及其用途
CN105206831A (zh) * 2015-08-05 2015-12-30 北京工业大学 一种用于钠离子电池正极材料Na3V2O2x(PO4)2F3-2x微球的制备方法
CN105470479A (zh) * 2015-11-26 2016-04-06 中南大学 一种改性的磷酸锰锂复合正极材料及其制备方法

Cited By (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107240715A (zh) * 2017-07-05 2017-10-10 西南大学 一种提高钠离子全电池电压以及效率的简便负极处理方法
CN107359340A (zh) * 2017-07-19 2017-11-17 广东迈纳科技有限公司 一种三维石墨烯网络骨架支撑的氟磷酸氧钒钠复合微米球的制备方法
CN107887638A (zh) * 2017-11-07 2018-04-06 东北师范大学 一种具有超长循环寿命和优异低温性能的钠离子全电池
CN107887638B (zh) * 2017-11-07 2020-04-21 东北师范大学 一种具有超长循环寿命和优异低温性能的钠离子全电池
US10644308B2 (en) 2017-11-10 2020-05-05 Chung Yuan Christian University Electrode material of sodium-ion battery, method of manufacturing the same and electrode of sodium-ion battery
TWI641177B (zh) * 2017-11-10 2018-11-11 中原大學 鈉離子電池的電極材料、其製造方法及鈉離子電池的電極
CN110649261B (zh) * 2018-06-27 2023-06-16 宁德时代新能源科技股份有限公司 正极活性材料、正极极片及钠离子二次电池
CN110649261A (zh) * 2018-06-27 2020-01-03 宁德时代新能源科技股份有限公司 正极活性材料、正极极片及钠离子二次电池
CN110660959B (zh) * 2018-06-29 2021-11-09 宁德时代新能源科技股份有限公司 正极极片及钠离子电池
CN110660959A (zh) * 2018-06-29 2020-01-07 宁德时代新能源科技股份有限公司 正极极片及钠离子电池
CN108899520B (zh) * 2018-07-05 2021-07-27 武汉理工大学 球花状Na3V2O2(PO4)2F-GO纳米复合材料及其制备方法和应用
CN108899520A (zh) * 2018-07-05 2018-11-27 武汉理工大学 球花状Na3V2O2(PO4)2F-GO纳米复合材料及其制备方法和应用
CN112010278B (zh) * 2019-05-31 2022-07-12 中南大学 一种利用工业废钒制备电池级氟磷酸氧钒钠正极材料的方法及制得的正极材料
CN112010277A (zh) * 2019-05-31 2020-12-01 中南大学 一种含钒矿料制备钠离子电池氟磷酸氧钒钠正极材料的方法及制得的正极材料
CN112010277B (zh) * 2019-05-31 2022-07-12 中南大学 一种含钒矿料制备钠离子电池氟磷酸氧钒钠正极材料的方法及制得的正极材料
CN112010278A (zh) * 2019-05-31 2020-12-01 中南大学 一种利用工业废钒制备电池级氟磷酸氧钒钠正极材料的方法及制得的正极材料
CN112216823A (zh) * 2019-07-10 2021-01-12 上海交通大学 氟磷酸钒钠包覆正极材料、钠离子电池及其制备方法和应用
CN112216823B (zh) * 2019-07-10 2022-03-08 上海交通大学 氟磷酸钒钠包覆正极材料、钠离子电池及其制备方法和应用
CN111162252B (zh) * 2019-12-23 2021-09-03 浙江大学 一种rgo修饰的氟代磷酸钒氧钠复合材料的制备方法及产品与应用
CN111162252A (zh) * 2019-12-23 2020-05-15 浙江大学 一种rgo修饰的氟代磷酸钒氧钠复合材料的制备方法及产品与应用
CN113745507A (zh) * 2021-09-02 2021-12-03 东北师范大学 一种氯磷酸钒氧钠正极材料、制备方法及钠离子电池
CN113745507B (zh) * 2021-09-02 2024-01-30 东北师范大学 一种氯磷酸钒氧钠正极材料、制备方法及钠离子电池

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106299248A (zh) 一种氟磷酸盐四棱柱纳米材料及其制备方法
CN107706360A (zh) 一种锂离子电池复合负极材料的制备方法
CN106129377B (zh) 一种三氧化二铁/石墨烯复合材料的制备方法、锂离子电池负极、锂离子电池
CN104112858A (zh) 网络结构纳米NaVPO4F/C复合材料的制备方法和应用
CN106229503B (zh) 一种氧化镍/石墨烯纳米复合材料的制备方法、锂离子电池负极、锂离子电池
CN106252628A (zh) 一种氧化锰/石墨烯纳米复合材料的制备方法、锂离子电池负极、锂离子电池
CN106602038B (zh) 一种溶胶辅助溶剂热法制备粒棒混合形貌磷酸钒锂/碳复合正极材料及其制备方法
CN110190271A (zh) 一种以碳布为基底的锂硫电池正极材料及其制备方法
CN104993116B (zh) 一种自组装锂离子电池正极材料v2o5的制备方法
CN108539133A (zh) Li3V2(PO4)3纳米晶/导电聚合物锂离子电池正极材料的制备方法
Li et al. Synthesis and electrochemical properties of LiFePO4 cathode material by ionic thermal method using eutectic mixture of tetramethyl ammonium chloride–urea
CN102842716B (zh) 一种纳米级磷酸铁锂的制备方法
CN103367732A (zh) 一种锂离子二次电池负极材料的碳包覆方法
CN105140502B (zh) 一种锂电池用嵌钾五氧化二钒纳米带正极材料及其制备方法
CN106784659A (zh) 一种尖晶石层状异质结构材料以及制备方法
Fang et al. MoS2/G interlayer as a polysulfide immobilization apparatus for high-performance lithium–sulfur batteries
CN103413940B (zh) 一种锂离子电池正极材料纳米磷酸锰锂的合成方法
CN108539263A (zh) 一种三明治结构固态电解质的制备方法
CN108117103A (zh) 一种钒酸钴化合物及其制备方法与应用
CN107785576A (zh) 碳烯Li1‑xNaxFePO4纳米材料及其制备方法和应用
CN104600265B (zh) 一种碳硫复合正极材料及其制备方法
CN106328892A (zh) 一种二氧化硅/石墨烯纳米复合材料的制备方法、锂离子电池负极、锂离子电池
CN103840132B (zh) 碳酸亚铁/石墨烯复合材料及其制备方法和应用
CN103943833B (zh) 一种微波制备石墨烯负载硫的锂电池电极材料的制备方法
CN105826522A (zh) 一种锂离子电池负极用原位碳包覆碳酸锰的制备方法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Application publication date: 20170104

RJ01 Rejection of invention patent application after publication