[发明专利]一种FeS2 有效
申请号: | 201710918718.2 | 申请日: | 2017-09-30 |
公开(公告)号: | CN107785548B | 公开(公告)日: | 2020-07-28 |
发明(设计)人: | 孙克宁;都颖;武鹤显;范立双;张乃庆 | 申请(专利权)人: | 哈尔滨工业大学 |
主分类号: | H01M4/36 | 分类号: | H01M4/36;H01M4/38;H01M4/58;H01M10/052 |
代理公司: | 哈尔滨龙科专利代理有限公司 23206 | 代理人: | 高媛 |
地址: | 150000 黑龙*** | 国省代码: | 黑龙江;23 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 fes base sub | ||
1.一种锂硫电池正极材料FeS2和S复合材料的制备方法,其特征在于:所述方法步骤如下:
步骤一:取1-10 mmol铁盐加入到25-250 mL甲醇中搅拌使其充分溶解,记为溶液1;取4-40 mmol 2-甲基咪唑和0.3-1.5 g聚乙烯吡咯烷酮加入到25 mL甲醇中搅拌使其充分溶解,记为溶液2;将上述溶液1逐滴加入到溶液2中搅拌5-10min后静置12-48h,以8000-10000r/min的转速离心5-10 min收集沉淀,并用甲醇清洗5次,放入干燥箱中,在60-70℃温度下干燥24h,即得到铁基沸石型咪唑框架化合物;
步骤二:按照1:5的质量比取步骤一中制备的铁基沸石型咪唑框架化合物和单质硫,置于管式炉中,在惰性气体或氮气保护下加热升温,首先升温至400℃,然后继续升温至500℃,并在此温度下保温10min后自然降温,即得到FeS2空心球;
步骤三:将步骤二中制备的FeS2空心球与单质硫按照质量比1:1~5混合,放入管式炉中,在惰性气体或氮气保护下加热至150-160℃熔融后冷却到室温,即得到FeS2和S复合材料。
2.根据权利要求1所述的一种锂硫电池正极材料FeS2和S复合材料的制备方法,其特征在于:步骤一中,所述铁盐为FeSO4•7H2O、FeCl2·4H2O或Fe(NO3)2·6H2O中的一种。
3.根据权利要求1所述的一种锂硫电池正极材料FeS2和S复合材料的制备方法,其特征在于:步骤二中,400 ℃之前的升温速率为1℃/min、2℃/min或5℃/min,400~500℃之间的升温速率为5℃/min或10℃/min。
4.根据权利要求1所述的一种锂硫电池正极材料FeS2和S复合材料的制备方法,其特征在于:步骤二和步骤三中,所述单质硫为升华硫、沉降硫或精制硫中的一种。
5.根据权利要求1所述的一种锂硫电池正极材料FeS2和S复合材料的制备方法,其特征在于:步骤二和步骤三中,所述惰性气体为氩气或氦气中的一种。
6.一种权利要求1~5中任一权利要求所述制备方法制备的锂硫电池正极材料FeS2和S复合材料在锂硫电池正极中的应用。
7.根据权利要求6所述的锂硫电池正极材料FeS2和S复合材料在锂硫电池正极中的应用,其特征在于:具体应用如下:将FeS2和S复合材料与导电剂和粘结剂混合,混合质量比例7:2:1,搅拌24h后,在铝箔表面刮涂,刮涂的厚度为75-100 μm,放入恒温真空干燥箱中60℃干燥12小时即可。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于哈尔滨工业大学,未经哈尔滨工业大学许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201710918718.2/1.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 上一篇:气密性检测装置及检测方法
- 下一篇:一种具有四工位上料转台的密封性检测装置
- 一种Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Yb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>改性的La<sub>2</sub>Zr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>-(Zr<sub>0.92</sub>Y<sub>0.08</sub>)O<sub>1.96</sub>复相热障涂层材料
- 无铅[(Na<sub>0.57</sub>K<sub>0.43</sub>)<sub>0.94</sub>Li<sub>0.06</sub>][(Nb<sub>0.94</sub>Sb<sub>0.06</sub>)<sub>0.95</sub>Ta<sub>0.05</sub>]O<sub>3</sub>纳米管及其制备方法
- 磁性材料HN(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>3</sub>·[Co<sub>4</sub>Na<sub>3</sub>(heb)<sub>6</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]及合成方法
- 磁性材料[Co<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(hmb)<sub>4</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub>]·(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub> 及合成方法
- 一种Bi<sub>0.90</sub>Er<sub>0.10</sub>Fe<sub>0.96</sub>Co<sub>0.02</sub>Mn<sub>0.02</sub>O<sub>3</sub>/Mn<sub>1-x</sub>Co<sub>x</sub>Fe<sub>2</sub>O<sub>4</sub> 复合膜及其制备方法
- Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-TeO<sub>2</sub>-SiO<sub>2</sub>-WO<sub>3</sub>系玻璃
- 荧光材料[Cu<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(mtyp)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>COO)<sub>2</sub>(H<sub>2</sub>O)<sub>3</sub>]<sub>n</sub>及合成方法
- 一种(Y<sub>1</sub>-<sub>x</sub>Ln<sub>x</sub>)<sub>2</sub>(MoO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>薄膜的直接制备方法
- 荧光材料(CH<sub>2</sub>NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>ZnI<sub>4</sub>
- Li<sub>1.2</sub>Ni<sub>0.13</sub>Co<sub>0.13</sub>Mn<sub>0.54</sub>O<sub>2</sub>/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>复合材料的制备方法