[发明专利]一种多孔氮化钛微球及其制备方法与在锂硫电池中的应用在审
申请号: | 201910033135.0 | 申请日: | 2019-01-14 |
公开(公告)号: | CN109904453A | 公开(公告)日: | 2019-06-18 |
发明(设计)人: | 韩伟强;汪建立 | 申请(专利权)人: | 浙江大学 |
主分类号: | H01M4/62 | 分类号: | H01M4/62;H01M10/052;B82Y30/00;B82Y40/00 |
代理公司: | 杭州求是专利事务所有限公司 33200 | 代理人: | 万尾甜;韩介梅 |
地址: | 310058 浙江*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 多孔氮化钛 微球 制备 锂硫电池 形貌 纳米二氧化硅 制备方法工艺 导电性 高温热处理 喷雾干燥法 循环稳定性 多硫化物 二氧化钛 固定材料 固定能力 结构稳定 离子转移 三聚氰胺 比容量 硫正极 双氰胺 造孔剂 电极 大孔 氮源 钛源 嵌入 应用 展示 保证 | ||
本发明公开了一种多孔氮化钛微球及其制备方法与在锂硫电池中的应用;该方法主要是以二氧化钛为钛源,以双氰胺或三聚氰胺为氮源,以纳米二氧化硅为造孔剂,采用喷雾干燥法结合高温热处理制备具有高比表面积、大孔体积的多孔氮化钛微球。该制备方法工艺简单、容易控制、环境污染小、适合大规模生产,制备的多孔氮化钛形貌均匀,结构稳定。用于锂硫电池中作为硫固定材料,该微球高的比表面积、大的孔体积可以保证充足硫的嵌入,良好的导电性可增强电极中电子/离子转移效率;高的极性提供了对多硫化物强的固定能力;该多孔氮化钛/硫正极展示出高的比容量、出色的循环稳定性。
技术领域
本发明属于微纳米材料科学和电池能源技术领域,具体涉及一种多孔氮化钛微球及其制备方法与在锂硫电池中的应用。
背景技术
多孔材料具有大比表面积、大孔容、渗透性好等优点,在吸附分离、催化、超级电容器和锂离子电池等领域具有广泛的应用。其中,多孔氮化钛(TiN)由于其好的导电性、强的极性,被认为是一种理想的硫固定材料,在锂硫电池中具有较好的应用前景。好的导电性可以加速电极中电子的转移,提升整个电极的电化学反应动力学过程;多孔的结构不仅可以保证充足活性硫的嵌入,而且能够有利于电解液的浸润;强的极性可以对多硫化物提供强的化学吸附,抑制穿梭效应,进而提高电池的循环稳定性。
然而现有的制备多孔氮化钛的方法还存在一些缺点及不足,制备方法一般采用水热法或溶剂热法,而且制备过程中往往需要通入氨气实现二氧化钛到氮化钛的转变,这些方法持续时间长、难以大规模生产,环境污染较大;且制备的氮化钛比表面积、孔体积较低。本申请利用简单的喷雾干燥法,用双模板制备了大比表面积、大孔容的多孔氮化钛微球。应用于锂硫电池中,高的比表面积、大的孔体积可以保证充足硫的嵌入;良好的导电性增强了电极的电子/离子转移效率;高的极性提供了对多硫化物强的固定能力;最终,TiN/S正极展示出高的比容量、出色的循环稳定性。
发明内容
为了解决现有技术存在的不足,本发明提供一种多孔氮化钛微球及其制备方法与应用,该制备方法获得的多孔氮化钛具有高比表面积、大孔体积及良好的导电性,可以应用于锂硫电池中。
本发明的技术方案如下:
一种多孔氮化钛微球的制备方法,包括以下步骤:
S1,将纳米二氧化钛、二氧化硅气凝胶加入到含有表面活性剂的水溶液中,超声分散1h;再加入氮源和糖类,继续搅拌30min,得到均一的溶液,所述的氮源为双氰胺或三聚氰胺,所述的糖类为葡萄糖或蔗糖;
S2,将S1中的溶液转移至喷雾干燥机中干燥,设置喷雾干燥机的进风口温度为220-300℃,出风口温度为90-140℃;得到干燥的粉体;
S3,将S2中得到的粉体置于管式炉中,在氩气气氛下,以5℃/min的升温速率升温至800-900℃,保温2h,自然冷却至室温,得到SiO2@TiN复合微球;
S4,将S3中得到的复合微球加入到20wt%的氢氧化钠溶液中,搅拌6h,去除二氧化硅模板,得到多孔TiN微球。
上述技术方案中,步骤S1中所述的表面活性剂为聚乙烯吡咯烷酮(PVP)。
步骤S1中所述的氮源与纳米二氧化钛的摩尔比优选为1-2。
步骤S2中喷雾干燥机的进风口温度优选为220℃,风机频率优选为50HZ,物料进样速率优选为400mL/h。
采用上述方法制得的多孔氮化钛微球,其比表面积高达964m2g-1,孔体积高达2.67cm3g-1。该微球可以作为硫固定材料用于锂硫电池正极。
与现有技术相比,本发明制备的多孔碳化钛微球具有以下优势:
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