[发明专利]一种MoS2 有效
申请号: | 201910032229.6 | 申请日: | 2019-01-14 |
公开(公告)号: | CN109830657B | 公开(公告)日: | 2020-11-03 |
发明(设计)人: | 许占位;关伟伟;杨思哲;王天;赵怡星;汤曼菁;陈雪莹;齐珺 | 申请(专利权)人: | 陕西科技大学 |
主分类号: | H01M4/36 | 分类号: | H01M4/36;H01M4/48;H01M4/58;H01M4/583;H01M10/0525;B82Y30/00 |
代理公司: | 西安众和至成知识产权代理事务所(普通合伙) 61249 | 代理人: | 张震国 |
地址: | 710021*** | 国省代码: | 陕西;61 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 mos base sub | ||
本发明公开的一种MoS2/MoO2/三维碳锂离子电池负极材料的制备方法。以果渣碳和钼酸铵为前驱体,通过钼酸铵在高温条件下分解为MoO3,进一步与S粉发生氧化还原反应得到MoO2,采用原位合成法使得MoS2纳米片与MoO2复合长在三维果渣碳上,形成具有三维碳支撑的MoS2/MoO2复合材料。本方法使得三维碳纳米材料得到有效的分散,同时既可使复合纳米材料的结构得到有效调控,又保障了组分间紧密的结合作用。使所得产物既具有高的锂离子电池体积容量,同时又具有良好的循环性能。且制备过程简单易控,周期短,能耗低,产物的重复性高,产率大,有利于规模化生产。
技术领域
本发明涉及锂离子电池技术领域,具体涉及一种MoS2/MoO2/三维碳锂离子电池负极材料的制备方法。
背景技术
随着人们对清洁能源和可再生资源的广泛关注,锂离子电池已被广泛用作各种电子产品的工作电源(手机、笔记本电脑、数码相机等)和移动式装备的动力电池(电动车、潜艇、导弹发射等)。锂离子电池与传统的二次电池相比,具有高能量、高工作电压、高安全性、环境污染小等优点,被认为是最有前途的化学电源。目前,二次电池的负极材料主要为碳基材料,但其理论容量只有372mAh g-1,难以满足人们当前对于小体积大容量的需求。而且,碳基材料在充放电过程中容易脱落,存在安全性问题,因此,探索一种新的可以替代碳基材料的锂离子电池负极材料成为当前研究的热点。
为了寻找出具有高容量的负极替代材料,人们已经做了大量的研究工作,其中,过渡金属氧化物及硫化物,如Co3O4、SnO2、和MoS2等作为锂离子电池负极材料时,表现出较高的容量,引起人们的广泛关注。([1]Wang T,Li H,Shi S.2D Film of Carbon NanofibersElastically Astricted MnO Microparticles:A Flexible Binder-Free Anode forHighly Reversible Lithium Ion Storage.Small, 2017.[2]Xu J,Zhang J,Zhang W,etal.Interlayer Nanoarchitectonics of Two-Dimensional Transition-MetalDichalcogenides Nanosheets for Energy Storage and ConversionApplications.Advanced Energy Materials,1700571,2017.[3] Zhanwei Xu,HuanleiWang,Zhi Li,Alireza Kohandehghan,Jia Ding,Jian Chen,Kai Cui,David Mitlin:Sulfur refines MoO2distribution enabling improved lithium ion batteryperformance.The Journal of Physical Chemistry C 118,18387-18396,2014.)
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