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A DOPED TITANIUM NIOBIUM-OXIDE LITHIUM-ION BATTERY ANODE WITH IMPROVED RATE CAPABILITY
To make an electrode material (312), Nb2O5 powder (110) is milled (112) to generate Nb2O5 nanoparticles. An oxidant is added to the Nb2O5 nanoparticles to form oxidant coated Nb2O5 nanoparticles (114). The oxidant coated Nb2O5 nanoparticles is sealed with a carbon compound that releases a carbon compound vapor, which polymerizes on the Nb2O5 nanoparticles, which agglomerate to form polymerized Nb2O5 nanoparticles (116). The polymerized Nb2O5 nanoparticles are calcinated to form a hierarchical N-rich carbon conductive electrode layer (118). An electrode (302) that includes a Ti2Nb10O29@NC (312) layer is applied to a conductive substrate (310). A battery (300) includes an anode (314), a cathode (302) and an electrolyte (318) between the anode and the cathode (302). The cathode (302) includes a Ti2Nb10O29@NC @NC layer (312).
Pour fabriquer un matériau d'électrode (312), une poudre Nb2O5 (110) est broyée (112) pour générer des nanoparticules Nb2O5. Un oxydant est ajouté aux nanoparticules Nb2O5 afin de former des nanoparticules Nb2O5 revêtues d'oxydant (114). Les nanoparticules Nb2O5 revêtues d'oxydant sont scellées avec un composé de carbone qui libère une vapeur de composé de carbone, qui se polymérise sur les nanoparticules Nb2O5, qui s'agglomèrent pour former des nanoparticules Nb2O5 polymérisées (116). Les nanoparticules Nb2O5 polymérisées sont calcinées pour former une couche d'électrode conductrice de carbone riche en N hiérarchique (118). Une électrode (302) qui comprend une couche de Ti2Nb10O29@NC (312) est appliquée à un substrat conducteur (310). Une batterie (300) comprend une anode (314), une cathode (302) et un électrolyte (318) entre l'anode et la cathode (302). La cathode (302) comprend une couche Ti2Nb10O29@NC @NC (312).
A DOPED TITANIUM NIOBIUM-OXIDE LITHIUM-ION BATTERY ANODE WITH IMPROVED RATE CAPABILITY
To make an electrode material (312), Nb2O5 powder (110) is milled (112) to generate Nb2O5 nanoparticles. An oxidant is added to the Nb2O5 nanoparticles to form oxidant coated Nb2O5 nanoparticles (114). The oxidant coated Nb2O5 nanoparticles is sealed with a carbon compound that releases a carbon compound vapor, which polymerizes on the Nb2O5 nanoparticles, which agglomerate to form polymerized Nb2O5 nanoparticles (116). The polymerized Nb2O5 nanoparticles are calcinated to form a hierarchical N-rich carbon conductive electrode layer (118). An electrode (302) that includes a Ti2Nb10O29@NC (312) layer is applied to a conductive substrate (310). A battery (300) includes an anode (314), a cathode (302) and an electrolyte (318) between the anode and the cathode (302). The cathode (302) includes a Ti2Nb10O29@NC @NC layer (312).
Pour fabriquer un matériau d'électrode (312), une poudre Nb2O5 (110) est broyée (112) pour générer des nanoparticules Nb2O5. Un oxydant est ajouté aux nanoparticules Nb2O5 afin de former des nanoparticules Nb2O5 revêtues d'oxydant (114). Les nanoparticules Nb2O5 revêtues d'oxydant sont scellées avec un composé de carbone qui libère une vapeur de composé de carbone, qui se polymérise sur les nanoparticules Nb2O5, qui s'agglomèrent pour former des nanoparticules Nb2O5 polymérisées (116). Les nanoparticules Nb2O5 polymérisées sont calcinées pour former une couche d'électrode conductrice de carbone riche en N hiérarchique (118). Une électrode (302) qui comprend une couche de Ti2Nb10O29@NC (312) est appliquée à un substrat conducteur (310). Une batterie (300) comprend une anode (314), une cathode (302) et un électrolyte (318) entre l'anode et la cathode (302). La cathode (302) comprend une couche Ti2Nb10O29@NC @NC (312).
A DOPED TITANIUM NIOBIUM-OXIDE LITHIUM-ION BATTERY ANODE WITH IMPROVED RATE CAPABILITY
ANODE DE BATTERIE AU LITHIUM-ION AU NIOBIUM-OXYDE DE TITANE DOPÉ À CAPACITÉ DE DÉBIT AMÉLIORÉE
SOULE LUKE (author) / LIU MEILIN (author)
2023-07-27
Patent
Electronic Resource
English
IPC:
H01M
Verfahren oder Mittel, z.B. Batterien, für die direkte Umwandlung von chemischer in elektrische Energie
,
PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
/
C01G
Verbindungen der von den Unterklassen C01D oder C01F nicht umfassten Metalle
,
COMPOUNDS CONTAINING METALS NOT COVERED BY SUBCLASSES C01D OR C01F
/
C04B
Kalk
,
LIME
Electrochemical performance of aluminum niobium oxide as anode for lithium-ion batteries
British Library Online Contents | 2016
|Lithium titanium oxynitride thin film with enhanced lithium storage and rate capability
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|British Library Online Contents | 2014
|European Patent Office | 2020