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找技术 >制备钠掺杂锂离子电池正极材料磷酸钒锂的流变相方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:制造业
技术简介
本发明公开了一种制备钠掺杂锂离子电池正极材料磷酸钒锂的流变相方法。以过氧化氢水溶液与五氧化二钒混合反应得到五氧化二钒水凝,以五氧化二钒水凝胶、磷酸氢二铵、一水氢氧化锂、钠盐和聚乙二醇为原料一步合成了锂离子电池正极材料Li 3-x Na x V 2 (PO 4 ) 3 的前驱体。将前驱体在惰性气体气氛保护下焙烧,使V 5+ 完全还原成V 3+ 并且同时生成产物Li 3-x Na x V 2 (PO 4 ) 3 。本发明简单方便、易于控制、成本低;简化了合成工艺,钠掺杂Li 3 V 2 (PO 4 ) 3 具有更大的锂离子运输通道,能提高Li 3 V 2 (PO 4 ) 3 的本体电导率,从而提高了样品的充放电性能和倍率性能。
一种含氟电解液的循环使用方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:制造业
技术简介
本发明公开一种含氟电解液的循环使用方法,属于新能源材料的研究领域。以不同使用次数的含氟溶液为电解液,通过阳极氧化法制备一系列TiO2纳米管阵列,然后在充满高纯氩气的手套箱内与锂箔组装成扣式模拟锂离子电池,考察含氟电解液的使用次数对TiO2纳米阵列形貌及脱/嵌锂离子性能的影响。结果表明,通过循环利用含氟电解液制备出的TiO2纳米管阵列,均保持了三维有序纳米管阵列形貌,并且其脱/嵌锂离子性能也没有大幅衰减。本发明工艺简单,环境友好,可以大大减少高腐蚀性含氟废液的排放量,降低资源浪费及环境排放压力。
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找技术 >制备钠掺杂锂离子电池正极材料磷酸钒锂的流变相方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
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本发明公开了一种制备钠掺杂锂离子电池正极材料磷酸钒锂的流变相方法。以过氧化氢水溶液与五氧化二钒混合反应得到五氧化二钒水凝,以五氧化二钒水凝胶、磷酸氢二铵、一水氢氧化锂、钠盐和聚乙二醇为原料一步合成了锂离子电池正极材料Li 3-x Na x V 2 (PO 4 ) 3 的前驱体。将前驱体在惰性气体气氛保护下焙烧,使V 5+ 完全还原成V 3+ 并且同时生成产物Li 3-x Na x V 2 (PO 4 ) 3 。本发明简单方便、易于控制、成本低;简化了合成工艺,钠掺杂Li 3 V 2 (PO 4 ) 3 具有更大的锂离子运输通道,能提高Li 3 V 2 (PO 4 ) 3 的本体电导率,从而提高了样品的充放电性能和倍率性能。
一种含氟电解液的循环使用方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:制造业
技术简介
本发明公开一种含氟电解液的循环使用方法,属于新能源材料的研究领域。以不同使用次数的含氟溶液为电解液,通过阳极氧化法制备一系列TiO2纳米管阵列,然后在充满高纯氩气的手套箱内与锂箔组装成扣式模拟锂离子电池,考察含氟电解液的使用次数对TiO2纳米阵列形貌及脱/嵌锂离子性能的影响。结果表明,通过循环利用含氟电解液制备出的TiO2纳米管阵列,均保持了三维有序纳米管阵列形貌,并且其脱/嵌锂离子性能也没有大幅衰减。本发明工艺简单,环境友好,可以大大减少高腐蚀性含氟废液的排放量,降低资源浪费及环境排放压力。
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本发明公开了一种制备钠掺杂锂离子电池正极材料磷酸钒锂的流变相方法。以过氧化氢水溶液与五氧化二钒混合反应得到五氧化二钒水凝,以五氧化二钒水凝胶、磷酸氢二铵、一水氢氧化锂、钠盐和聚乙二醇为原料一步合成了锂离子电池正极材料Li 3-x Na x V 2 (PO 4 ) 3 的前驱体。将前驱体在惰性气体气氛保护下焙烧,使V 5+ 完全还原成V 3+ 并且同时生成产物Li 3-x Na x V 2 (PO 4 ) 3 。本发明简单方便、易于控制、成本低;简化了合成工艺,钠掺杂Li 3 V 2 (PO 4 ) 3 具有更大的锂离子运输通道,能提高Li 3 V 2 (PO 4 ) 3 的本体电导率,从而提高了样品的充放电性能和倍率性能。
一种含氟电解液的循环使用方法
成熟度:正在研发
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本发明公开一种含氟电解液的循环使用方法,属于新能源材料的研究领域。以不同使用次数的含氟溶液为电解液,通过阳极氧化法制备一系列TiO2纳米管阵列,然后在充满高纯氩气的手套箱内与锂箔组装成扣式模拟锂离子电池,考察含氟电解液的使用次数对TiO2纳米阵列形貌及脱/嵌锂离子性能的影响。结果表明,通过循环利用含氟电解液制备出的TiO2纳米管阵列,均保持了三维有序纳米管阵列形貌,并且其脱/嵌锂离子性能也没有大幅衰减。本发明工艺简单,环境友好,可以大大减少高腐蚀性含氟废液的排放量,降低资源浪费及环境排放压力。
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本发明公开了一种制备钠掺杂锂离子电池正极材料磷酸钒锂的流变相方法。以过氧化氢水溶液与五氧化二钒混合反应得到五氧化二钒水凝,以五氧化二钒水凝胶、磷酸氢二铵、一水氢氧化锂、钠盐和聚乙二醇为原料一步合成了锂离子电池正极材料Li 3-x Na x V 2 (PO 4 ) 3 的前驱体。将前驱体在惰性气体气氛保护下焙烧,使V 5+ 完全还原成V 3+ 并且同时生成产物Li 3-x Na x V 2 (PO 4 ) 3 。本发明简单方便、易于控制、成本低;简化了合成工艺,钠掺杂Li 3 V 2 (PO 4 ) 3 具有更大的锂离子运输通道,能提高Li 3 V 2 (PO 4 ) 3 的本体电导率,从而提高了样品的充放电性能和倍率性能。
一种含氟电解液的循环使用方法
成熟度:正在研发
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本发明公开一种含氟电解液的循环使用方法,属于新能源材料的研究领域。以不同使用次数的含氟溶液为电解液,通过阳极氧化法制备一系列TiO2纳米管阵列,然后在充满高纯氩气的手套箱内与锂箔组装成扣式模拟锂离子电池,考察含氟电解液的使用次数对TiO2纳米阵列形貌及脱/嵌锂离子性能的影响。结果表明,通过循环利用含氟电解液制备出的TiO2纳米管阵列,均保持了三维有序纳米管阵列形貌,并且其脱/嵌锂离子性能也没有大幅衰减。本发明工艺简单,环境友好,可以大大减少高腐蚀性含氟废液的排放量,降低资源浪费及环境排放压力。
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本发明公开了一种制备钠掺杂锂离子电池正极材料磷酸钒锂的流变相方法。以过氧化氢水溶液与五氧化二钒混合反应得到五氧化二钒水凝,以五氧化二钒水凝胶、磷酸氢二铵、一水氢氧化锂、钠盐和聚乙二醇为原料一步合成了锂离子电池正极材料Li 3-x Na x V 2 (PO 4 ) 3 的前驱体。将前驱体在惰性气体气氛保护下焙烧,使V 5+ 完全还原成V 3+ 并且同时生成产物Li 3-x Na x V 2 (PO 4 ) 3 。本发明简单方便、易于控制、成本低;简化了合成工艺,钠掺杂Li 3 V 2 (PO 4 ) 3 具有更大的锂离子运输通道,能提高Li 3 V 2 (PO 4 ) 3 的本体电导率,从而提高了样品的充放电性能和倍率性能。
一种含氟电解液的循环使用方法
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本发明公开一种含氟电解液的循环使用方法,属于新能源材料的研究领域。以不同使用次数的含氟溶液为电解液,通过阳极氧化法制备一系列TiO2纳米管阵列,然后在充满高纯氩气的手套箱内与锂箔组装成扣式模拟锂离子电池,考察含氟电解液的使用次数对TiO2纳米阵列形貌及脱/嵌锂离子性能的影响。结果表明,通过循环利用含氟电解液制备出的TiO2纳米管阵列,均保持了三维有序纳米管阵列形貌,并且其脱/嵌锂离子性能也没有大幅衰减。本发明工艺简单,环境友好,可以大大减少高腐蚀性含氟废液的排放量,降低资源浪费及环境排放压力。
找到102项技术成果数据。
找技术 >制备钠掺杂锂离子电池正极材料磷酸钒锂的流变相方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
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技术简介
本发明公开了一种制备钠掺杂锂离子电池正极材料磷酸钒锂的流变相方法。以过氧化氢水溶液与五氧化二钒混合反应得到五氧化二钒水凝,以五氧化二钒水凝胶、磷酸氢二铵、一水氢氧化锂、钠盐和聚乙二醇为原料一步合成了锂离子电池正极材料Li 3-x Na x V 2 (PO 4 ) 3 的前驱体。将前驱体在惰性气体气氛保护下焙烧,使V 5+ 完全还原成V 3+ 并且同时生成产物Li 3-x Na x V 2 (PO 4 ) 3 。本发明简单方便、易于控制、成本低;简化了合成工艺,钠掺杂Li 3 V 2 (PO 4 ) 3 具有更大的锂离子运输通道,能提高Li 3 V 2 (PO 4 ) 3 的本体电导率,从而提高了样品的充放电性能和倍率性能。
一种含氟电解液的循环使用方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:制造业
技术简介
本发明公开一种含氟电解液的循环使用方法,属于新能源材料的研究领域。以不同使用次数的含氟溶液为电解液,通过阳极氧化法制备一系列TiO2纳米管阵列,然后在充满高纯氩气的手套箱内与锂箔组装成扣式模拟锂离子电池,考察含氟电解液的使用次数对TiO2纳米阵列形貌及脱/嵌锂离子性能的影响。结果表明,通过循环利用含氟电解液制备出的TiO2纳米管阵列,均保持了三维有序纳米管阵列形貌,并且其脱/嵌锂离子性能也没有大幅衰减。本发明工艺简单,环境友好,可以大大减少高腐蚀性含氟废液的排放量,降低资源浪费及环境排放压力。
找到102项技术成果数据。
找技术 >制备钠掺杂锂离子电池正极材料磷酸钒锂的流变相方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:制造业
技术简介
本发明公开了一种制备钠掺杂锂离子电池正极材料磷酸钒锂的流变相方法。以过氧化氢水溶液与五氧化二钒混合反应得到五氧化二钒水凝,以五氧化二钒水凝胶、磷酸氢二铵、一水氢氧化锂、钠盐和聚乙二醇为原料一步合成了锂离子电池正极材料Li 3-x Na x V 2 (PO 4 ) 3 的前驱体。将前驱体在惰性气体气氛保护下焙烧,使V 5+ 完全还原成V 3+ 并且同时生成产物Li 3-x Na x V 2 (PO 4 ) 3 。本发明简单方便、易于控制、成本低;简化了合成工艺,钠掺杂Li 3 V 2 (PO 4 ) 3 具有更大的锂离子运输通道,能提高Li 3 V 2 (PO 4 ) 3 的本体电导率,从而提高了样品的充放电性能和倍率性能。
一种含氟电解液的循环使用方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:制造业
技术简介
本发明公开一种含氟电解液的循环使用方法,属于新能源材料的研究领域。以不同使用次数的含氟溶液为电解液,通过阳极氧化法制备一系列TiO2纳米管阵列,然后在充满高纯氩气的手套箱内与锂箔组装成扣式模拟锂离子电池,考察含氟电解液的使用次数对TiO2纳米阵列形貌及脱/嵌锂离子性能的影响。结果表明,通过循环利用含氟电解液制备出的TiO2纳米管阵列,均保持了三维有序纳米管阵列形貌,并且其脱/嵌锂离子性能也没有大幅衰减。本发明工艺简单,环境友好,可以大大减少高腐蚀性含氟废液的排放量,降低资源浪费及环境排放压力。
找到102项技术成果数据。
找技术 >制备钠掺杂锂离子电池正极材料磷酸钒锂的流变相方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:制造业
技术简介
本发明公开了一种制备钠掺杂锂离子电池正极材料磷酸钒锂的流变相方法。以过氧化氢水溶液与五氧化二钒混合反应得到五氧化二钒水凝,以五氧化二钒水凝胶、磷酸氢二铵、一水氢氧化锂、钠盐和聚乙二醇为原料一步合成了锂离子电池正极材料Li 3-x Na x V 2 (PO 4 ) 3 的前驱体。将前驱体在惰性气体气氛保护下焙烧,使V 5+ 完全还原成V 3+ 并且同时生成产物Li 3-x Na x V 2 (PO 4 ) 3 。本发明简单方便、易于控制、成本低;简化了合成工艺,钠掺杂Li 3 V 2 (PO 4 ) 3 具有更大的锂离子运输通道,能提高Li 3 V 2 (PO 4 ) 3 的本体电导率,从而提高了样品的充放电性能和倍率性能。
一种含氟电解液的循环使用方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:制造业
技术简介
本发明公开一种含氟电解液的循环使用方法,属于新能源材料的研究领域。以不同使用次数的含氟溶液为电解液,通过阳极氧化法制备一系列TiO2纳米管阵列,然后在充满高纯氩气的手套箱内与锂箔组装成扣式模拟锂离子电池,考察含氟电解液的使用次数对TiO2纳米阵列形貌及脱/嵌锂离子性能的影响。结果表明,通过循环利用含氟电解液制备出的TiO2纳米管阵列,均保持了三维有序纳米管阵列形貌,并且其脱/嵌锂离子性能也没有大幅衰减。本发明工艺简单,环境友好,可以大大减少高腐蚀性含氟废液的排放量,降低资源浪费及环境排放压力。