一种引入高导电性碳材料的纳米化磷酸铁材料及制备方法.pdf
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一种引入高导电性碳材料的纳米化磷酸铁材料及制备方法.pdf
本发明提供了一种引入高导电性碳材料的纳米化磷酸铁材料及制备方法,所述高导电性碳材料为表面氧化处理后的碳纳米材料,碳纳米材料在纳米化磷酸铁材料中的质量浓度为0.2?1%,碳纳米材料为无定形纳米碳黑、碳纳米管、碳纳米纤维、石墨烯中一种或两种以上,且纳米化磷酸铁材料是将高导电性碳材料与磷酸铁通过均匀沉淀法制备而成。本发明所述的方法制备磷酸铁工艺简单、可操作性强,制备出的磷酸铁其尺寸最小化可以提高表面反应活性,缩短锂离子的输运长度,极大的提高电化学性能。
一种原位碳包覆纳米磷酸铁锂正极材料及其制备方法.pdf
本发明提供了一种原位碳包覆纳米磷酸铁锂正极材料的制备方法,通过多相界面反应器,在表面活性剂的作用下,得到分散性好的纳米磷酸铁锂前驱体;将磷酸铁锂前驱体浆料陈化,在惰性气体保护下,溶剂热反应,得到磷酸铁锂浆料;将磷酸铁锂浆料进行固液分离,洗涤,得到磷酸铁锂滤饼,将该滤饼置于真空烘箱中烘干,得到纳米磷酸铁锂;将纳米磷酸铁锂置于管式炉中,于一定的温度下保温数小时,通过焙烧得到原位碳包覆纳米磷酸铁锂。采用本发明的方法制备的纳米磷酸铁锂的粒度分布均匀、粒径较小,缩短了锂离子的扩散路径,使纳米磷酸铁锂具有更优的倍率性
一种高导电性镍/碳纳米纤维柔性电极材料及其制备方法.pdf
本发明所提供一种高导电性镍/碳纳米纤维柔性电极材料及其制备方法,该方法以静电纺丝技术为基础,通过一步法将静电纺丝前驱液进行纺丝后得到的初纺纳米纤维,初纺纳米纤维在管式炉中经过预氧化和碳热还原反应后得到高导电性镍/碳纳米纤维柔性电极材料。该复合材料中镍纳米颗粒均匀的分布在碳纳米纤维中,该结构的高导电性镍/碳纳米纤维柔性电极材料不仅具有高的强度,高的比表面积、极好的柔韧性而且还具赋予了复合材料高的催化活性和优异的电磁波吸收性能。该技术提供了一种简单、高效、低成本制备高导电性镍/碳纳米纤维柔性电极材料的方法。
参杂磷酸铁锂纳米正极材料及其制备方法.pdf
本发明的参杂磷酸铁锂纳米正极材料制备方法,其特征在于:其锂源、铁源、磷酸根源、参杂源M、钡源的原料,按照1mol?Li:0-0.00005mol?M:0.0003-0.003mol?Ba:1mol?Fe:1mol?P比例混合后,在5-120℃密封搅拌反应器中,反应0.5-24小时,过滤、洗涤、烘干后得到纳米前驱体,将烘干得到的前驱体置于高温炉内,在氮气氛中,经500-750℃高温煅烧16-24h,即得本发明的参杂磷酸铁锂纳米粉末正极材料,其M为钛、银、铌、锗、钙、镁、铝、锆、硒、锶、硼、铜、钒、镍、锌、锑
一种磷酸铁锂‑磷酸钒锂纳米复合电极材料及其制备方法.pdf
本发明提供一种磷酸铁锂‑磷酸钒锂纳米复合电极材料及其制备方法,将水溶性的锂盐、钒盐、磷源分别溶入去离子水中,配置成磷酸钒锂原料液,然后加入磷酸铁锂纳米粒子与有机溶剂混合,再添加乳化剂进行乳化后,通过微波反应,干燥后获得前驱体,再经过电阻炉烧制形成磷酸铁锂‑磷酸钒锂纳米复合电极材料。本发明提供上述方法克服了现有技术中制备的壳层成分不均匀,壳层厚度不均一,进而导致磷酸铁锂‑磷酸钒锂性能不稳定的技术问题,制备出的复合材料的电化学性能优异,具有极高的可逆容量和良好的循环稳定性,而且能缓冲电池结构的体积膨胀,制备过