[发明专利]C/CoSe2 有效
申请号: | 202110380419.4 | 申请日: | 2021-04-09 |
公开(公告)号: | CN113097468B | 公开(公告)日: | 2023-04-14 |
发明(设计)人: | 李娟;胡钟方;徐蓉;李佳音;饶燕;杨慧贞 | 申请(专利权)人: | 扬州大学 |
主分类号: | H01M4/36 | 分类号: | H01M4/36;H01M4/58;H01M4/583;H01M4/62;H01M10/052 |
代理公司: | 扬州市锦江专利事务所 32106 | 代理人: | 江平 |
地址: | 225009 *** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | cose base sub | ||
1.C/CoSe2@NC复合材料的制备方法,其特征在于包括以下步骤:
1)将六水合硝酸钴、十六烷基三甲基溴化铵和葡萄糖溶于水后与二甲基咪唑水溶液混合,搅拌后置于高压反应釜内,在高温高压条件下进行第一水热反应,离心收集产物,乙醇洗涤,干燥得到ZIF-67纳米多面体前驱体;
2)将ZIF-67纳米多面体前驱体和十六烷基三甲基溴化铵超声下分散于水中,再依次加入间苯二酚、无水乙醇、氨水,恒温搅拌时间后,加入甲醛,搅拌条件下进行缩合反应,缩合反应后收集固体材料,经水和醇洗涤、干燥,最后在氩气做保护气的条件下下高温烧制,得到C/Co@C;
3)将C/Co@C和氮源分散在水中,高温高压条件下进行第二水热反应,水和醇洗涤后,真空干燥,得到C/Co@NC;
4)将C/Co@NC和硒粉混合研磨后,在氩气做保护气的条件下烧制,得到C/CoSe2@NC。
2.根据权利要求1所述的C/CoSe2@NC复合材料的制备方法,其特征在于所述步骤 1)中所述六水合硝酸钴、十六烷基三甲基溴化铵、葡萄糖的投料质量比为83∶1~3∶25~50。
3.根据权利要求1所述的C/CoSe2@NC复合材料的制备方法,其特征在于步骤 2)中ZIF-67纳米多面体前驱体和十六烷基三甲基溴化铵的投料质量比为1∶0.8~2。
4.根据权利要求1所述的C/CoSe2@NC复合材料的制备方法,其特征在于所述步骤 2)中的ZIF-67纳米多面体前驱体和间苯二酚的投料质量比为3∶4~10。
5.根据权利要求1所述的C/CoSe2@NC复合材料的制备方法,其特征在于所述步骤 2)中甲醛与间苯二酚的投料比为 1mL∶3~6g。
6.根据权利要求1所述的C/CoSe2@NC复合材料的制备方法,其特征在于所述步骤2)中高温烧制时,以2~3 ℃/min的升温速率升至700~800 ℃,保温烧制3~5 h。
7.根据权利要求1所述的C/CoSe2@NC复合材料的制备方法,其特征在于所述步骤3)中C/Co@C和氮源的投料质量比为1∶0.5~1,所述氮源的浓度为1.25~2.5 mg/mL,所述氮源为尿素。
8.根据权利要求1所述的C/CoSe2@NC复合材料的制备方法,其特征在于所述步骤4)中C/Co@NC和硒粉按照质量比为1∶1~2。
9.根据权利要求1所述的C/CoSe2@NC复合材料的制备方法,其特征在于所述步骤4)中,烧制时以1~3 ℃/min的升温速率升至300~350 ℃,保温烧制3~5 h。
10.如权利要求1所述制备方法取得的C/CoSe2@NC复合材料在锂硫电池正极中的应用,其特征在于将 C/CoSe2@NC复合材料与升华硫按混合后得到S/C/CoSe2@NC;再将S/C/CoSe2@NC、Super P和PVDF混合成浆料制备锂硫电池的正极材料。
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