一种富氮多孔碳框架的锂硫电池电极材料的制备方法.pdf
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一种富氮多孔碳框架的锂硫电池电极材料的制备方法.pdf
本发明公开了一种富氮多孔碳框架的锂硫电池电极材料的制备方法,包括将六水合硝酸钴、六水合硝酸镍和六水合硝酸锌溶解到甲醇溶液中,超声搅拌,配置成溶液A,将二甲基咪唑加入到甲醇溶液中,超声搅拌,配制成溶液B,混合两种溶液,在室温下搅拌,离心,过滤,烘干,得到样品Ⅰ;然后放置在管式炉中,在惰性气体氛围下,升至800℃煅烧,冷却得到样品III;将样品III和升华硫加入到研钵中,混合研磨,然后放入到高压反应釜中,放入烘箱中,在一定温度下保持一段时间后,得到所述氮多孔碳框架的锂硫电池电极材料。本发明所制备的电极材料具有
一种原位掺氮煤基多孔碳锂硫电池正极材料制备方法.pdf
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多孔碳硫复合电极材料制备及其锂—硫二次电池应用.docx
多孔碳硫复合电极材料制备及其锂—硫二次电池应用1.引言:锂离子电池因其高能量密度、长循环寿命和低自放电率等优越性能,在能源储备、电动车辆和便携式电子设备等领域得到了广泛的应用。然而,由于其负极材料的限制和电解液的安全性等问题,锂离子电池还存在着一些瓶颈。近年来,锂硫电池作为一种新型次代电池,由于其高能量密度、可再充电和成本低廉等优点成为了备受关注的研究方向。然而,锂硫电池的问题也十分突出,例如容量衰减、金属锂枝晶、极性效应等,阻碍了它的实际应用。为了解决这些问题,多孔碳硫复合电极材料作为高性能的锂硫电池电
一种锂硫电池层状多孔碳/硫复合正极材料的制备方法.pdf
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多孔富氮碳材料的制备方法.pdf
本发明提供了一种多孔富氮碳材料的制备方法,包括:对富氮草本材料进行预处理、活化、浸渍、碳化和净化等处理即得到多孔富氮碳材料,其中,所述预处理的步骤还包括提供一活化溶液,该活化溶液包括质量分数为1%~20%的活化剂和0.1~2mol/L的偶联试剂;所述浸渍的步骤主要目的是在草本活化材料表面形成无机层。在所述碳化处理过程中,富氮草本材料中的含氮有机物在偶联试剂的作用下接枝到碳骨架中,其中挥发性含氮化合物在升温过程中因被包覆层束缚进而改变碳化的微环境,所以本发明提供的上述制备方法能够有效提高草本基碳材料制备过