[发明专利]一种豆荚状MoS2 在审
申请号: | 202010217399.4 | 申请日: | 2020-03-25 |
公开(公告)号: | CN111403742A | 公开(公告)日: | 2020-07-10 |
发明(设计)人: | 侯小江;侯凯铭;石洪昌;冯雷;锁国权;叶晓慧;张荔;杨艳玲;朱建锋 | 申请(专利权)人: | 陕西科技大学 |
主分类号: | H01M4/62 | 分类号: | H01M4/62;H01M4/58;H01M10/04;H01M10/0525;H01M10/054;B82Y30/00;B82Y40/00 |
代理公司: | 西安智大知识产权代理事务所 61215 | 代理人: | 王晶 |
地址: | 710021 陕西省*** | 国省代码: | 陕西;61 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 豆荚 mos base sub | ||
1.一种豆荚状MoS2-SnO2镁锂杂化离子电池正极材料,其特征在于,为一维纳米管状SnO2不连续嵌入活性MoS2纳米花形成的豆荚状复合正极材料,一维纳米管状SnO2占x=40~60wt.%,其余为纳米花状MoS2。
2.一种豆荚状MoS2-SnO2镁锂杂化离子电池正极材料的合成方法,其特征在于,包括以下步骤;
步骤一:
将1.5~2.0g SnCl2·2H2O溶于由1.0~3.0g无水乙醇和1.0~3.0g DMF组成的混合溶液中,搅拌,获得A溶液;
步骤二:
将0.2~0.6g PVP溶于上述A溶液中,继续搅拌,获得溶液B;
步骤三:
将0.1~0.4g纳米花状MoS2和0.2g矿物油加入溶液B,搅拌后得到前驱体溶液C,待静电纺丝;
步骤四:
具有0.5mm内径的平口针头连接至注射器上作为喷丝头,电源接地的不锈钢网板作为收丝网,保持喷丝头和收集板之间距离为20cm且在两者之间加上18kV的高压,设置注射泵流速为8mL·h-1喷射溶液C,进行高压静电纺丝,待静电纺丝完毕后,将收丝板上的薄膜收集起来并在空气中进行退火处理,退火温度为480℃,时间为3h,升温速率为5℃·min-1,待其自然冷却至室温后获得粉末状豆荚状MoS2-SnO2镁锂杂化离子电池正极材料样品。
3.根据权利要求2所述的一种豆荚状MoS2-SnO2镁锂杂化离子电池正极材料的合成方法,其特征在于,所述的步骤一中室温下800rap/min搅拌1.5~2.5h。
4.根据权利要求2所述的一种豆荚状MoS2-SnO2镁锂杂化离子电池正极材料的合成方法,其特征在于,所述的步骤二中室温下800rap/min继续搅拌4~6h。
5.根据权利要求2所述的一种豆荚状MoS2-SnO2镁锂杂化离子电池正极材料的合成方法,其特征在于,所述的步骤三中800rap/min室温搅拌24~48h。
6.豆荚状MoS2-SnO2镁锂杂化离子电池正极材料的应用,将70wt.%的豆荚状MoS2-SnO2镁锂杂化离子电池正极材料样品、15wt.%的导电助剂(Super P)及15wt.%的聚偏氟乙烯(PVDF)粘结剂放入研钵中充分研磨,将混合好的样品泥浆用刮刀涂布在铜箔上,随后放入110℃真空烘箱中烘干12h,使其充分干燥,玻璃纤维隔膜为电池隔膜,组装为扣式电池;将组装好的扣式电池静置12小时后,在LANDCT2100A进行电化学性能测试,测试电压为0.01~3.0V,电流密度100mA/g。
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