[发明专利]一种通过氮掺杂和富缺陷纳米壳提高钠储存性能方法在审

专利信息
申请号: 202010851899.3 申请日: 2020-08-21
公开(公告)号: CN111969190A 公开(公告)日: 2020-11-20
发明(设计)人: 封伟;孔令辰;李瑀;彭聪 申请(专利权)人: 天津大学;国网江苏省电力有限公司电力科学研究院;全球能源互联网研究院有限公司
主分类号: H01M4/36 分类号: H01M4/36;H01M4/583;H01M10/054;B82Y30/00
代理公司: 天津市北洋有限责任专利代理事务所 12201 代理人: 程毓英
地址: 300350 天津市津南区海*** 国省代码: 天津;12
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摘要:
搜索关键词: 一种 通过 掺杂 缺陷 纳米 提高 储存 性能 方法
【说明书】:

发明涉及一种通过氮掺杂和富缺陷纳米壳提高钠储存性能方法,包括如下步骤:1)以酚醛树脂为主要成分与壳聚糖在水中共混,利用壳聚糖进行包覆处理;2)共混后的酚醛树脂和壳聚糖在惰性氛围下进行加热处理,使其升温至700‑1000℃;3)保持反应一段时间,得到产物氮掺杂纳米壳包覆的酚醛树脂N‑GCNs。

技术领域

本发明涉及一种通过氮掺杂和富缺陷纳米壳用于高性能钠储存方法,具体地说是在相对较低的温度下制备了一种氮掺杂和富缺陷纳米石墨化区域共耦合的硬碳纳米球壳,氮掺杂和富缺陷纳米区域的引入不仅有效解决了电荷转移动力学的限制,而且大大的增加了储钠活性位点,显著改善材料的电荷存储能力。

背景技术

当今人类社会面临着各种能源危机、环境污染等问题,太阳能、风能等清洁能源太过依赖于自然条件,具有不稳定的特点,其实际应用还需要一个安全可靠的能量存储系统。电化学储能在清洁能源的储存和利用上起到了很重要的作用,其中钠离子电池是最有希望应用于电化学储能的技术之一,而电极材料的选择是钠离子电池研究的关键。目前钠离子电池负极材料的主要研究方向之一是硬碳材料,为了寻求高比能量的硬碳正极材料,碳化可以让生物质分解为有丰富的无序结构的硬碳材料,碳化温度及碳化时间均是影响材料电化学性能的重要因素。

发明内容

本发明的目的在于克服现有技术的不足,提供一种通过氮掺杂和富缺陷纳米壳用于高性能钠储存方法,该方法操作简单有效。制备的硬碳材料表现出十分优异的储钠性能,本发明采用以下技术方案:

一种通过氮掺杂和富缺陷纳米壳提高钠储存性能方法,包括如下步骤:

1)以酚醛树脂为主要成分与壳聚糖在水中共混,利用壳聚糖进行包覆处理;

2)共混后的酚醛树脂和壳聚糖在惰性氛围下进行加热处理,使其升温至700-1000℃;

3)保持反应一段时间,得到产物氮掺杂纳米壳包覆的酚醛树脂N-GCNs。

优选地,酚醛树脂与壳聚糖的质量比为5:1,并对共混后的酚醛树脂和壳聚糖进行干燥处理。

步骤2)中,使其升温至850℃。

步骤3)中,保持反应4小时。

对于该方法,需合适的煅烧温度以找到最大储钠性能,本发明操作简单,成本低,产量高,而且后处理简单,制备成本低廉。可以通过氮掺杂和富缺陷纳米壳用于高性能钠储存方法,从而调控储钠能力。根据所煅烧温度的不同,所得的N-GCNs材料的储钠性能也不相同。

附图说明

图1 N-GCNs-750的SEM图像

图2 N-GCNs-850的SEM图像

图3 N-GCNs-950的SEM图像

图4 N-GCNs-750的XPS图谱

图5对N1s峰进行分峰后的XPS图谱

图6 N-GCNs的充放电测试曲线

具体实施方式

以下通过具体的实施例对本发明技术方案进行说明。在实施例中使用的各种碳源为可使用的市售产品。

实施例1

1)以酚醛树脂为主要成分与壳聚糖以5:1的质量比在去离子水中共混6h后烘干,利用壳聚糖进行包覆处理。

2)共混后的酚醛树脂和壳聚糖放入管式炉加热区,安装并检查管式炉气密性,向管中通入足量氩气排除管式炉内空气。

3)在150分钟内将管式炉由室温升至750℃。

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