[发明专利]一种自组装NaV6 在审
申请号: | 201911415082.5 | 申请日: | 2019-12-31 |
公开(公告)号: | CN111153436A | 公开(公告)日: | 2020-05-15 |
发明(设计)人: | 董轶凡;袁勋龙;夏帆 | 申请(专利权)人: | 中国地质大学(武汉) |
主分类号: | C01G31/00 | 分类号: | C01G31/00;H01M4/485;H01M10/054;B82Y30/00 |
代理公司: | 武汉知产时代知识产权代理有限公司 42238 | 代理人: | 孙丽丽 |
地址: | 430000 湖*** | 国省代码: | 湖北;42 |
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摘要: | |||
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1.一种自组装NaV6O15纳米片微球的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:
S1.将一定质量的钒氧化物和碳酸钠用水溶解得其混合溶液;
S2.向步骤S1所得溶液中加入一定质量的十六烷基三甲基溴化铵;
S3.向步骤S2所得溶液中加入一定质量的H2O2,搅拌一段时间,然后加入一定质量的盐酸,将溶液调整至pH为1-3,并保持搅拌;
S4.将步骤S3所得溶液进行水热反应,收集反应沉淀物;
S5.将步骤S4所得的固体沉淀物烘干,然后在空气中煅烧,即得NaV6O15纳米片微球。
2.如权利要求1所述的一种自组装NaV6O15纳米片微球的制备方法,其特征在于,在步骤S1中,所述混合溶液中钒元素的摩尔浓度为0.0076-0.0528mol/L,所述碳酸钠的摩尔浓度为0.0076-0.0132mol/L。
3.如权利要求2所述的一种自组装NaV6O15纳米片微球的制备方法,其特征在于,所述钒元素的摩尔浓度与所述碳酸钠的摩尔浓度比值为1-4。
4.如权利要求3所述的一种自组装NaV6O15纳米片微球的制备方法,其特征在于,所述钒氧化物为NH4VO3、V2O5、VO2NO3和(NH4)3VO4中的一种或多种。
5.如权利要求1-4任一项所述的一种自组装NaV6O15纳米片微球的制备方法,其特征在于,在步骤S1中,所述溶解的温度为60-100℃。
6.如权利要求1-4任一项所述的一种自组装NaV6O15纳米片微球的制备方法,其特征在于,步骤S2的溶液中,所述十六烷基三甲基溴化铵的浓度为2-4g/L。
7.如权利要求1-4任一项所述的一种自组装NaV6O15纳米片微球的制备方法,其特征在于,在步骤S4中,所述水热反应的温度为160-200℃,时间为18-30h。
8.如权利要求1-4任一项所述的一种自组装NaV6O15纳米片微球的制备方法,其特征在于,在步骤S5中,所述烘干的温度为100-150℃,所述煅烧的温度为300-400℃,所述煅烧的时间为3-5h。
9.如权利要求1-8任一项所述的方法制备的自组装NaV6O15纳米片微球,其特征在于,所述微球的直径为1-3μm,所述纳米片的宽度为80-120nm,长度为400-600nm。
10.一种如权利要求9所述的自组装NaV6O15纳米片微球的应用,其特征在于,所述自组装NaV6O15纳米片微球作为钠离子电池正极活性材料使用。
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