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四川成都有色金属加工技术理论与应用

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石墨烯/氧化亚锡二维异质结复合材料及其制备方法

本发明公开了一种石墨烯/氧化亚锡二维异质结复合材料及其制备方法和用途,属于锂离子电池材料技术领域,所述复合材料由石墨烯纳米片与氧化亚锡纳米片进行层层组装复合而成;所述复合材料中,石墨烯纳米片的重量分数为20~95%,氧化亚锡纳米片的重量分数为80~5%。本发明的目的是从廉价易得的石墨和氧化亚锡矿物中剥离制备石墨烯及SnO纳米片,并构建石墨烯和氧化亚锡纳米片间的二维协同作用,制备石墨烯/SnO二维纳米异质结复合材料;强化锂离子电池电极反应中电子离子传输通路并缓冲材料在充放电过程中的体积膨胀,获得一种高容量、长寿命的新型锂离子电池负极材料。

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四川 - 成都 来源:中冶有色网 2023-03-18
电量智能计量系统
电量智能计量系统 841     
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本发明公开了电量智能计量系统,包括市电检测模块,用于检测市电供电是否异常;电量计量模块,用于对用电进行计量;通讯模块,用于发送信息;锂电池供电模块,用于在断电时对设备进行供电;市电检测模块检测到市电供电异常后生成的市电告警信号通过通讯模块发送给后台管理系统或检测到市电供电正常后启动电量计量模块工作,电量计量模块对市电供电进行电量计量并将数据通过通讯模块发送给后台管理系统,所述通讯模块包括GPRS模块,锂电池供电模块可在断电时给设备供电使告警信号可通过GPRS模块至后台管理系统。本发明通过设置GPRS模块和锂电池供电模块,在异常断电的情况下,可及发送故障信息到后台管理系统,做到及时上报及时维修。

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膨胀石墨-银复合负极材料及其制备方法

本发明提供一种膨胀石墨‑银复合负极材料及其制备方法,涉及储能材料技术领域,制备方法包括如下步骤:制备膨胀石墨;将膨胀石墨分散于混合溶剂中,得到分散液;在分散液中加入硝酸银,得到第一反应混合液;向第一反应混合液中加入氢氧化钠水溶液,得到第二反应混合液;向第二反应混合液中逐滴加入羟胺水溶液,得到第三反应混合液;对第三反应混合液进行离心,并用去离子水将产物洗涤至中性,对洗涤后的产物进行真空干燥,得到膨胀石墨‑银复合负极材料。本发明提供的膨胀石墨‑银复合负极材料的制备方法,具有操作简单、成本低、适用性广的优势;该复合负极材料中的银能够降低锂的成核能,避免在金属锂一侧锂枝晶生长,减少安全隐患。

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移动终端电源电池组耗电时长的测量方法及装置

本发明公开了一种移动终端电源电池组耗电时长的测量方法,所述移动通信终端电源用于为基于北斗卫星的移动终端10W功放提供电源,所述电池组由多个锂电池并联组串联而成,每个锂电池并联组包括多只锂电池,所述测量方法包括:测量电池组当前输出电压和电池组当前输出电流;根据测量出的所述电池组当前输出电压、电池组当前输出电流及电池组容量计算电池组耗电时长可简单快捷的测量出电池组耗电时长,另外,由于电池组当前电流不方便测量,本发明在在电池组与移动终端连接线中串接一电流检测电阻,通过检测所述电流检测电阻上的电压即可确定电池组当前输出电流,方便快捷。

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电子器件的制备方法、电子器件及信息系统

本发明涉及电子集成器件的技术领域,涉及一种电子器件的制备方法、电子器件及信息系统,制备方法包括如下步骤:根据选取的对电极材料匹配工作电极材料;工作电极材料具有存储锂离子和释放锂离子的功能,并可基于锂离子含量的变化得到对应的状态信息;利用该工作电极材料形成工作电极层,在所述工作电极层上形成电解质层;在电解质层上形成选取对电极材料的对电极层,使得制备获得的电子器件能对应将对计算或存储提供能源供给的过程与其状态改变的过程进行耦合,本身信息处理无需额外提供电能源,降低功耗和提高效率。其中,信息处理包括信息计算、信息存储,提高信息处理的效率,同时降低功耗,突破了传统计算器件计算能力提升的功耗壁垒。

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具有多孔结构的纳米碳材料的制备方法及其应用

本发明涉及一种具有多孔结构的纳米碳材料的制备方法,属于锂离子电容器技术领域。本发明的一种具有多孔结构的纳米碳材料的制备方法以丁烷四羧酸和乙酰丙酮锌为前驱体,乙二醇作为溶剂,通过共沉淀法合成出碳前驱体,通过将其高温碳化,并使用盐酸洗涤及后续干燥处理,得到高孔体积的大比表纳米碳。本发明的纳米碳材料具有特殊的分层结构,其合理的孔径分布有利于电解质离子的扩散和存储,使得材料具有高的电导率。本发明制备流程简洁,操作简便,表征方便。可将该多孔结构的碳制备成电极片,组装成CR2032锂离子纽扣电容器进行电化学性能测试,其作为锂离子电容器正极材料具有良好的循环稳定性和较高的比容量。

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MOF材料PVDF-HFP凝胶电解质的制备方法及应用

本发明涉及一种MOF材料PVDF‑HFP凝胶电解质的制备方法,属于锂硫电池技术领域。本发明制备的MOF材料PVDF‑HFP凝胶电解质首先以纳米MOF材料作为添加剂,采用静电纺丝的方法制备MOF材料PVDF‑HFP纳米纤维膜;将MOF材料PVDF‑HFP纳米纤维膜浸泡在锂硫电解液一段时间后,吸取多余的电解液,即制得MOF材料PVDF‑HFP凝胶电解质。本发明获得的MOF材料PVDF‑HFP凝胶电解质具有优异的离子电导率和锂/电解质的界面稳定性。该凝胶电解质还有较好的循环稳定性,容量相对较高。

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具有三重防盗功能的保险箱

本发明公开了一种具有三重防盗功能的保险箱,包括箱体、设置在箱体正面的箱门,箱体与箱门之间设置有电控门锁,箱门的内部设置有控制器和锂电池,箱门上设置有电子触摸屏、把手和USB充电接口;电子触摸屏的两侧分别开设有相互平行的滑槽,滑槽滑动连接有罩壳,罩壳的内侧面设置有门锁,箱门上设置有与门锁匹配的锁盒;箱体的底部内嵌设置有指纹识别器,箱体的背面设置有与锂电池连接的插头和语音报警器,控制器分别与锂电池、插头、USB充电接口、电子触摸屏、电控门锁、语音报警器和指纹识别器连接;在所述电子触摸屏上方的箱门上设置有与控制器连接的摄影模块;所述电子触摸屏包括按键区和信息显示区。具有防护能力强、不易被撬走的优点。

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高导电聚合物固态电解质及其制备方法

本发明公开了一种高导电聚合物固态电解质及其制备方法,制备方法包括:将PEO粉末加入到含锂盐的溶液中,然后加入钙钛矿量子点,于50‑70℃加热搅拌20‑28h,得均匀的浆料,将浆料置于模具中成膜并除去溶剂,最后真空干燥,制得高导电聚合物固态电解质膜。本发明主要通过对聚环氧乙烷基聚合物固态电解质进行改性,改性后的聚合物固态电解质能够大幅提升室温离子电导率和锂离子迁移数以及对锂金属负极的兼容性,最终得到具有高导电特性的PEO基聚合物固态电解质。

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高性能复合矿物掺合料及其制备方法

本发明公开了一种高性能复合矿物掺合料的制备方法,其特性在于,生产原料包括复合工业冶渣,所述复合工业冶渣包括如下质量比例的各组分:粒化电炉磷渣45~55份、锂渣15~25份、钢渣15~25份。其优点是:本发明首次提出采用由粒化电炉磷渣、锂渣、钢渣组成的复合工业冶渣作为高性能复合矿物掺合料的生产原料;实验表明,当作为水泥掺合料使用时,粒化电炉磷渣、锂渣、钢渣之间能够形成明显的协同激发促进的效果,显著提高混凝土材料的活性性能和流动性能。

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低成本多级孔SAPO-34分子筛及其制备方法和应用

本发明公开了一种低成本多级孔SAPO‑34分子筛及其制备方法和应用,属于分子筛合成技术领域。本发明以锂硅粉废弃物为原料,提供了一种SAPO‑34分子筛的制备方法,包括:锂硅粉经酸洗涤、干燥和过筛,得粉料;将水与磷源混合均匀,得磷源液;将粉料和磷源液混合,加入模板剂,混合均匀得混合液;混合液经室温陈化后,升温进行水热晶化,得晶化液;晶化液经冷却、洗涤、过滤、干燥和煅烧,得SAPO‑34分子筛。本发明对目前大量堆砌的废渣锂硅粉进行资源化利用,同时通过控制各物料用量,优化合成条件,使SAPO‑34分子筛具有微‑介多级孔结构,有效解决了单一微孔结构的弊端,并使其可作为低温脱硝催化剂的载体材料。

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聚合物基固态电解质的制备方法及其应用

本发明提供一种聚合物基固态电解质的制备方法及其应用,属于锂离子电池材料制备技术领域。本发明通过在石榴石体系的有机聚合物固态电解质中加入无机物调控聚合物结晶过程,使得聚合物电解质形貌结构及其结晶性加以改善,从而解决其在高压下极化电流增大的问题;并且该方法工艺简单、成本低。采用本发明的聚合物固态电解质组装的锂离子电池,在高达5V的电位时,其循环伏安电流仍然可以控制在0A,即基于本发明电解质的锂离子电池在较高电压下仍能稳定工作。

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环保高抗裂性抹灰砂浆及其制备方法

本发明公开了一种环保高抗裂性抹灰砂浆,其组成按重量份数计如下:磨细锂渣125‑375份,磨细锰渣125‑375份,氢氧化钙10‑60份,磨细活化废渣10‑60,水玻璃250‑295份,抗裂剂3‑9份,普通砂1850‑1950份,水5‑50份;本发明提供一种以锂渣和锰渣为主要成分的高抗裂性抹灰砂浆及其制备方法,对锂渣、锰渣及基层混凝土搅拌站废浆沉淀池中的沉降废渣进行资源化利用,能够通过降低混凝土的收缩,有效提高抹灰砂浆的抗开裂性能。

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新型高镍三元正极材料及制备

本发明涉及一种新型高镍三元正极材料及制备,属于锂离子电池正极材料领域。本发明首先通过共沉淀法制备NixCoyMnz(OH)2(x+y+z=1,y≦0.1,0.6

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用于超硫酸盐水泥的促凝剂

本发明公开一种水泥促凝剂,具体涉及一种用于超硫酸盐水泥的促凝剂;所述用于超硫酸盐水泥的促凝剂包含有以下组分,各组分按重量份计:A、60-90份锂渣,所述锂渣中活性SiO2、活性Al2O3和活性CaO三种活性成分占锂渣质量含量的80%以上;B、10-40份高铝掺合料,所述的高铝掺合料中Al2O3的质量含量为40%-80%。本发明所述用于超硫酸盐水泥的促凝剂,其可以有效地缩短超硫酸盐水泥的初凝时间和终凝时间,从而加快其早期的强度发展,促进其广泛应用。

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夜用发光乒乓球
夜用发光乒乓球 1094     
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本发明公开了一种夜用发光乒乓球,属于体育用品技术领域,在乒乓球内层设置有至少两颗LED灯、单片机、压力传感器和锂电池,所述单片机分别连接LED灯、压力传感器和锂电池,锂电池为LED灯、单片机和压力传感器供电。本发明在乒乓球内设置LED灯,在打球时LED灯发光,方便人们在光线暗淡的环境下能够正常打球。

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高比容量硬碳负极材料及其制备方法

本发明涉及电池技术领域,尤其是一种高比容量硬碳负极材料及其制备方法,a、将碳质前驱体进行预处理,以便的到硬碳;b、对硬碳表面的活性基因进行刮削处理;c、处理好硬碳表面的活性物质后,对硬碳进行破碎、分级和刻蚀,得到粉料;d、将得到的粉料进行包覆处理,得到硬碳负极材料。有益效果在于:有利于提高负极材料的嵌锂特性,有利于提高嵌锂和脱锂的效率,有利于提高硬碳负极材料充电性能的稳固性,有利于降低放热反应。

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四川 - 成都 来源:中冶有色网 2023-03-18
利用食物余热储电并能为数码产品供电的智能锅碗垫

本发明公开了一种利用食物余热储电并能为数码产品供电的智能锅碗垫,涉及数码家居技术领域,它包括智能锅碗垫顶部外壳、显示屏、USB输出接口、LED指示灯、中控电路板、锂电池、半导体热电转化片、温度传感器和智能锅碗垫底部外壳。半导体热电转化片置于智能锅碗垫顶部外壳和智能锅碗垫底部外壳之间;温度传感器置于智能锅碗垫顶部外壳的内侧下方;中控电路板分别连接显示屏、USB输出接口、LED指示灯、锂电池和温度传感器。本发明能够回收食物余热所携带的能量,并能将之存储在锂电池中,为数码产品供电。

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四川 - 成都 来源:中冶有色网 2023-03-18
复合生物炭的制备方法
复合生物炭的制备方法 1105     
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一种复合生物炭的制备方法,包括:1)选花瓣作为原料,清洗、晾干;2)将可溶性锂盐加入去离子水中,混合均匀,得到质量浓度为0.01~0.1g/mL的锂盐溶液;3)清洗后的花瓣放入锂盐溶液中,然后置于水热反应釜中,在180~220℃温度下反应24h以上,反应完成后,自然冷却至室温,取出,离心分离、清洗、干燥;4)干燥后的产物研磨为粉体后放置于坩埚中,然后放入管式炉内,在惰性气体气氛下、550~750℃温度条件下煅烧4h以上,随炉自然冷却至室温后,取出,即可得到复合生物炭。本发明采用桃花、玉兰花等鲜花的花瓣作为原料进行炭化处理,得到了长方体或球体等特殊形貌的复合生物炭结构。

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正极材料前驱体及其制备方法和正极材料

本发明公开了一种正极材料前驱体及其制备方法和正极材料,本发明将分散性更好、不易团聚的絮状Mn3O4包覆在Ni1‑x‑yCoxMny(OH)2颗粒表面,得到了包覆层包覆更均匀的正极材料前驱体,并将其与含锂化合物混合煅烧,得到的了表面锰、镍分布更均匀,热稳定性和电化学性能更好的锂离子电池用正极材料,从而对锂离子电池的在更多领域的商业应用具有积极作用。

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金属氧化物-金属硫化物异质结材料及其制备方法和应用

本发明公开了一种金属氧化物‑金属硫化物异质结材料及其制备方法和应用。本发明方法将制备的金属氧化物前驱体Na0.67NixMn1‑xO2(0

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利用磁共振无线充电技术作为中继的磁感应无线充电系统

本发明公开了一种利用磁共振无线充电技术作为中继的磁感应无线充电系统,采用了磁共振无线充电技术直接对磁感应设备供电或通过对锂电池充电进而对磁感应设备供电两种方式。利用磁共振无线充电技术直接给磁感应发射模组供电进而为设备充电时,系统通过磁共振发射天线发射电磁能量,并通过磁共振接收天线传递能量到达磁感应发射线圈,最后传递到磁感应接收线圈,供负载设备使用;利用磁共振无线充电技术作为中继储能给磁感应发射模组供电进而为设备充电时,系统通过磁共振发射天线发射能量,并通过磁共振接收天线接收给锂电池储存能量,负载设备用电时,锂电池放电给磁感应发射线圈传送能量并将能量发送到磁感应接收线圈。

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复合聚苯胺的固态电解质膜的制备方法

本发明涉及锂电池技术领域,具体涉及一种复合聚苯胺的固态电解质膜的制备方法,制备方法包括:在水杨酸溶液中加入聚氧乙烯,加入苯胺、过硫酸铵搅拌,静置离心,烘干得到粉体A;将氢氧化钠和氢氧化锂配制为混合溶液,正丁醇和邻苯二酚搅拌回流,二氯三甘醇回流,加入浓盐酸静置,正庚烷和乙醚混合溶液提取,过滤,将滤液放置在冰盐浴中,氯仿和氯磺酸混合溶液搅拌,升温反应,烘干后得到粉体B;将粉体A吹燥处理,将粉体B低压蒸发与粉体A形成超微粒子,水解,烘干,高氯酸锂中浸泡,烘干,得到固体电解质膜。通过本方法制备的聚苯胺具有良好的取向性、规整度和力学性能,可以有效填补由于聚合物电解质本身力学性能不足的缺陷。

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监控电路的检测方法
监控电路的检测方法 1023     
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本发明公开了一种监控电路的检测方法,用多组直流可调稳压电源模拟电池组中的各个锂电池并联组的输出电压并分别与所述电池监控芯片的各接入端子对应相连;在调节所述直流可调稳压电源使得其模拟的一路输出电压从标称值下降到所述监控电路的低保护阈值,和/或从标称值上升到所述监控电路的高保护阈值的过程中,检测所述监控电路的输出电压的变化状态,判断所述监控电路的对应接入端子是否正常,由于锂离子电池组放电、充电时间都很漫长,本发明用多组直流可调稳压电源模拟电池组中的各个锂电池并联组的输出电压,能在短时间内快速、方便地检测出监控电路各接入端子是否正常,可缩短检测人员的工作时间,提高检测工作效率。

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直挂母线式储能控制系统及控制方法

本发明公开了一种直挂母线式储能控制系统及控制方法,所述直挂母线式储能系统包括储能系统和控制器,储能系统包括N个锂电池组模块,N个锂电池组模块串联;本发明是利用废旧新能源电池组模块组成的大容量电池作为直流配网的储能系统,使用时把储能系统连接于直流配网上,通过调整直挂母线式储能系统的电压值匹配动态变化的直流配网电压,以保证储能系统的充电或放电状态实时可控;直挂母线式储能系统是通过调节储能系统的锂电池组数量来调整现储能系统网压的输出电压,实现储能系统输出电压的动态变化,实现直流配网电压过低时储能系统放电以抬升网压,直流配网电压过低时储能系统充电以降低网压,总体实现网压的稳定。

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快递信函的无人机
快递信函的无人机 705     
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本发明提供一种快递信函的无人机,属于无人机应用技术领域。先将需要快递的信函装入信函储运舱,计算机控制中心控制信函储运舱的工作流程。从锂离子电池输出的电流通过导电线向导航雷达提供工作用电,导航雷达通过无线天线发射或接收信号调制后的波束,在计算机控制中心的协同作用下,确保无人机准确飞达递送信函的目的地。从锂离子电池输出的电流通过导电线向电动机供电,确保电动机运转时通过传动轴带动升降旋转翼旋转,为无人机的飞行提供动力。从锂离子电池输出的电流通过导电线向计算机控制中心提供工作用电,控制快递信函的无人机的升降、定向飞行和到达目的地后将信函通过递送信函的出口准确快递到接收信函的客户的手中。

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新型凝胶电解质及在全固态电致变色器件中的应用

一种新型凝胶电解质及其在全固态电致变色器件中的应用,涉及电致变色器件技术领域。该凝胶电解质包括85wt%~92wt%的以聚氧化乙烯为主链的丙烯酸酯类聚合物,2wt%~5wt%的锂盐和3wt%~10wt%的光引发剂。本发明以聚氧化乙烯为主链的丙烯酸酯类聚合物作为电解质的基体材料,该聚合物的末端基团为可在紫外光下交联聚合的丙烯酸酯基团,通过紫外照射后具有良好的机械性能;同时,该聚合物以聚氧化乙烯为主链,具有良好的与锂离子的络合能力和对锂离子的解离能力,有效提高了电解质的离子电导率;另外,该聚合物在紫外固化前后均保持透明澄清状态,应用时不会干扰电致变色器件的变色过程。

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具有保护功能的节能LED路灯

本发明公开了一种具有保护功能的节能LED路灯,解决现有技术中路灯散热不良和遭雷击造成的损坏,维修不便、能耗大,以及锂电池易过放电产生损害缩短使用寿命的问题。本发明包括底座,液压气缸,灯柱,路灯连接杆,照明灯,太阳能电池板,避雷针,维修平台,控制箱,攀爬梯,维修平台底面,加强板,照明灯包括连接部,灯罩,等距设于灯罩上的若干片弧形散热片,以及设于灯罩内的LED灯带;控制箱内设有微处理器和太阳能蓄电池,太阳能蓄电池为连接有低电压保护电路的锂电池。本发明能有效地防止散热不良和雷击造成的损坏,且维修方便,节能环保,可有效延长LED灯带的使用寿命,可以防止锂电池过放电,在其低电压时进行保护。

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氮掺杂多孔石墨烯类碳纳米片材料及其制备方法和应用

本发明公开了一种氮掺杂多孔石墨烯类碳纳米片材料及其制备方法和应用,采用水热处理过的氧化镁为模板,双氰胺为氮源,聚糠醇为碳源,先经过水热反应得到含碳氮的前驱体,再在惰性气体的保护下经高温碳化在氧化镁模板上生成掺氮多孔碳纳米片,然后采用盐酸溶液去除模板,并经过去离子水的反复清洗去除杂质离子,最终得到氮掺杂多孔碳纳米片材料;通过该制备方法制备得到的氮掺杂多孔碳纳米片材料中氮的掺杂含量更高,能为电化学反应提供更多的活性位点和缺陷,从而具有更好的电化学性能;应用在锂离子电容器中,能显著改善锂离子电容器正负极间动力学不匹配和循环寿命衰减的问题,有利于锂离子电容器的发展和应用。

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富单质硫的镍钴硫化物与石墨烯的复合材料制备方法

本发明涉及锂硫电池正极材料技术领域,公开了一种富单质硫的镍钴硫化物与石墨烯的复合材料制备方法,步骤包括,首先利用Hummer氧化还原法合成氧化石墨烯溶液,并将其与镍钴盐、活性剂和尿素混合;再通过水浴法在氧化石墨烯片上生长镍钴氧化物,从而得到氧化石墨烯与镍钴氧化物的复合材料;然后将该种复合物再次利用水浴法进行硫化处理,得到氧化石墨烯与镍钴硫化物的复合材料;再经过退火,得到具有硫空位的镍钴硫化物与石墨烯的复合材料;最后对其进行富硫化处理,最终得到富单质硫的镍钴硫化物与石墨烯的复合材料。本发明解决了现有锂硫电池其正极硫材料在充电过程中会形成可溶性的硫化锂中间态,导致其循环性能衰减严重的问题。

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