一种锂离子电池负极材料用纳米ZnO的制备方法.pdf
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一种锂离子电池负极材料用纳米ZnO的制备方法.pdf
本发明公开了一种锂离子电池负极材料用纳米ZnO的制备方法,具体制备方法为将醋酸锌放入带有升温程序的马弗炉中,开启马弗炉,从室温升到预定温度500‑800℃,升温速度为3‑5°/min,在预定温度500‑800℃保温2‑10小时,然后取出,冷却至室温,得到锂离子电池负极材料用纳米ZnO。制备出ZnO具有优异的电化学循环稳定性,该锂离子电池负极材料用纳米ZnO的制备方法简单,反应条件易于达到,适合大批量制备。
一种锂离子电池负极材料用纳米CuO的制备方法.pdf
本发明公开了一种锂离子电池负极材料用纳米CuO的制备方法,具体制备方法为将一水醋酸铜放入带有升温程序的马弗炉中,开启马弗炉,从室温升到预定温度500‑800℃,升温速度为3‑5°/min,在预定温度500‑800℃保温2‑10小时,然后取出,冷却至室温,得到锂离子电池负极材料用纳米CuO。制备出CuO具有优异的电化学循环稳定性,该锂离子电池负极材料用纳米CuO的制备方法简单,反应条件易于达到,适合大批量制备。
制备纳米NiO锂离子电池负极材料的方法.pdf
本发明公开一种制备纳米NiO锂离子电池负极材料的方法,称取醋酸镍,将所称醋酸镍放入室温马弗炉,升温速度为5°/min,到预定温度500℃‑800℃后恒温2‑10小时,保温预定时间后取出,在室温下冷却。本发明采用熔盐燃烧合成法制备出纳米NiO,改性后的NiO作为负极材料循环20次后,其放电容量和充电容量分别为356.9mAh/g和340.5mAh/g,明显提高了循环性能,本发明熔盐法具有反应时间短,工艺简单,易实现工业化大规模生产及燃烧合成反应快速的主要优点,又能在较短的时间内能得到晶体完整、粒径小的产
一种改性碳纳米管及其制备方法、负极材料、负极片及锂离子电池.pdf
本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种改性碳纳米管及其制备方法、负极材料、负极片及锂离子电池。改性碳纳米管的制备方法包括以下操作:将氯化镍和三聚氰胺溶解,经氯化氢气体处理后干燥,热解,得到N掺杂的碳纳米管;将所述N掺杂的碳纳米管与白磷加热、冷却、加入二硫化碳催化剂洗涤,得到改性碳纳米管。本发明的碳纳米管制备的锂离子电池,能够实现锂离子电池的长循环寿命及高倍率性能的突破,而且表现出优异的倍率性能,即使在高电流密度下也能显示优良的高比容量型、倍率性能和稳定的循环性能,且能有效缓冲充放电期间的体积膨胀。
一种锂离子电池MnO/Super P纳米负极材料的制备方法.pdf
本发明涉及一种锂离子电池MnO/SuperP纳米负极材料的制备方法,包括以下步骤:称取一定量的高锰酸钾和SuperP,溶于水中,超声分散,于120‑180℃水热反应4‑12h,将所得的产物在管式气氛炉中600‑800℃热处理1‑4h,得到MnO/SuperP的复合物;本发明方法工艺简单,环境友好,且该方法所制备的MnO/SuperP所述的负极材料具有优异地电化学性能。