[发明专利]一种NaTi2 有效
申请号: | 202010395608.4 | 申请日: | 2020-05-12 |
公开(公告)号: | CN111525122B | 公开(公告)日: | 2021-07-27 |
发明(设计)人: | 喻明兵 | 申请(专利权)人: | 苗珍录 |
主分类号: | H01M4/485 | 分类号: | H01M4/485;H01M4/58;H01M10/054;H01M4/36 |
代理公司: | 泉州市兴博知识产权代理事务所(普通合伙) 35238 | 代理人: | 易敏 |
地址: | 215000 江苏省苏州市苏*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 nati base sub | ||
1.一种NaTi2(PO4)3-多孔碳纳米纤维钠离子电池负极材料,包括以下按重量份数计的配方原料及组分,其特征在于:22-26份乙酰丙酮钛、6-11份十六烷基三甲基溴化铵、6-9份CH3COONa、8-13份NH4H2PO4、4-6份ZIF-8负载CNTs、34-55份聚丙烯腈;所述NaTi2(PO4)3-多孔碳纳米纤维钠离子电池负极材料制备方法包括以下步骤:
(1)向乙醇溶剂中加入22-26份乙酰丙酮钛,4-6份ZIF-8负载CNTs、6-11份十六烷基三甲基溴化铵、6-9份CH3COONa和8-13份NH4H2PO4,将溶液加热至40-60 ℃,匀速搅拌1-2 h,将溶液倒入反应釜中,加热至120-140 ℃,反应6-10 h,将溶液除去溶剂,洗涤固体产物并干燥,将固体产物置于气氛电阻炉中,通入氩气和氢气的混合气体,体积比为6-10:1,升温速率为3-8 ℃/min,升温至680-740 ℃,保温处理2-4 h,制备得到纳米NaTi2(PO4)3负载碳纳米管;
(2)向N,N-二甲基甲酰胺溶剂中加入34-55份聚丙烯腈和纳米NaTi2(PO4)3负载碳纳米管,将溶液加热至40-60 ℃,匀速搅拌12-18 h形成纺丝液,并倒入微型注射器中,静电纺丝机电压为19-22 kV,静电纺丝溶液流速为0.5-1 mL/h,静电纺丝的接收器与微型注射器针头之间的接收距离为15-20 cm,进行静电纺丝过程,制备得到纳米纺丝纤维前驱体;
(3)将纳米纺丝纤维前驱体置于气氛电阻炉中并通入氮气,升温速率为2-5 ℃/min,升温至580-620 ℃,煅烧处理2-3 h,煅烧产物即为NaTi2(PO4)3-多孔碳纳米纤维钠离子电池负极材料。
2.根据权利要求1所述的一种NaTi2(PO4)3-多孔碳纳米纤维钠离子电池负极材料,其特征在于:所述ZIF-8负载CNTs中,ZIF-8为沸石咪唑骨架材料2-甲基咪唑锌盐、CNTs为碳纳米管,ZIF-8负载CNTs制备方法包括以下步骤:
(1)向甲醇溶剂中加入碳纳米管和2-甲基咪唑,将溶液进行超声分散处理30-60 min,再加入Zn(NO3)2,加热至40-70 ℃,反应2-4 h,将溶液除去溶剂,洗涤固体产物,
(2)将固体产物置于行星球磨机中,加入乙醇溶剂,公转转速为400-480 rpm,直至转速为为200-240 rpm,进行球磨直至物料通过1000-1800目筛网,将物料除去溶剂并干燥,制备得到ZIF-8负载CNTs。
3.根据权利要求2所述的一种NaTi2(PO4)3-多孔碳纳米纤维钠离子电池负极材料,其特征在于:所述碳纳米管、2-甲基咪唑和Zn(NO3)2的质量比为1:8-14:6.5-11.5。
4.根据权利要求2所述的一种NaTi2(PO4)3-多孔碳纳米纤维钠离子电池负极材料,其特征在于:所述行星球磨机包括球磨装置,所述球磨装置设置有真空罐体、所述真空罐体外部固定连接有外保温层,所述真空罐体上方活动连接有顶盖、所述顶盖内活动连接有滑动球,所述滑动球与旋转杆固定连接,所述旋转杆固定连接有球磨罐体,所述球磨罐体下方设置有凹槽,所述顶盖与内保温层活动连接。
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