具有规则纳米孔阵列的石墨烯及其制备方法和锂电池技术

技术编号:21237627 阅读:31 留言:0更新日期:2019-06-01 01:45
本发明专利技术提供一种具有规则纳米孔阵列的石墨烯及其制备方法和锂离子电池。该制备方法包括以下步骤:将生物质碳源与碳酸盐催化剂进行混料处理,获得混合物料;在惰性气氛下对所述混合物料进行升温煅烧处理及洗涤处理,获得具有规则纳米孔阵列的石墨烯。该方法可以获得具有规则纳米孔阵列且比表面积大、电导率高的石墨烯材料。

Graphene with regular nanoporous arrays, preparation methods and lithium batteries

The invention provides a graphene with regular nanoporous array, a preparation method thereof and a lithium ion battery. The preparation method comprises the following steps: mixing biomass carbon source with carbonate catalyst to obtain mixture material; calcining and washing the mixture material under inert atmosphere to obtain graphene with regular nanopore array. Graphene materials with regular nanopore arrays, large specific surface area and high conductivity can be obtained by this method.

【技术实现步骤摘要】
具有规则纳米孔阵列的石墨烯及其制备方法和锂电池
本专利技术属于石墨烯材料
,具体涉及一种具有规则纳米孔阵列的石墨烯及其制备方法和锂离子电池。
技术介绍
石墨烯是一种由sp2杂化碳原子紧密堆积成的六角型呈蜂巢晶格的二维碳纳米材料。由于其具有优异的光学、电学、力学特性而广泛应用于材料学、微纳加工、能源、生物医学和药物传递等方面。目前石墨烯常见的生产方法为机械剥离法、氧化还原法、SiC外延生长法、化学气相沉积法(CVD)等。其中,机械剥离法尺寸不易控制、产量低、转移困难,不适合商业化应用;氧化还原法由于残留其他元素且缺陷较大而导致获得的石墨烯性能较差,SiC外延生长法虽然可以制备大面积、单层石墨烯,但是其工艺要求高,成本高;化学气相沉积法为薄膜生产方法,该方法具有操作繁琐,对设备要求高,成本高昂。因而,还需尝试新颖、成本可控的石墨烯制备技术。有现有技术公开一种以生物质为碳源制备三维多孔石墨烯的方法。该方法通过浸渍铁基催化剂与生物质原料,通过多次热处理得石墨烯。该方法以普通生物质为原料,实现变废为宝。但是所制备的三维多孔石墨烯层数较多,片层较厚,层间距小,比表面积偏小(~500m2/g)且孔径分布不均一。此外,其合成方法需要多次浸渍,干燥,煅烧,酸洗,繁琐较为复杂。又有现有技术公开一种以椰壳、棕榈壳和杏壳等生物质为原料的制备石墨烯的方法。其合成需要用到络合剂(如乙二胺四乙酸二钠)、复合活化剂(KCl、KOH、NaOH、Na2CO3、K2CO3、ZnCl2),并需要多次超声、活化、清洗、煅烧等,操作也较繁琐,且所获得的材料为类石墨烯碳材料,形貌复杂,孔径分布不均一。
技术实现思路
针对目前石墨烯材料制备工艺繁琐、比表面积小、电导率不高等问题,本专利技术提供一种具有规则纳米孔阵列的石墨烯及其制备方法。进一步地,本专利技术还提供包含本专利技术具有规则纳米孔阵列的石墨烯的锂离子电池以及导电添加剂。为实现上述专利技术目的,本专利技术的技术方案如下:一种具有规则纳米孔阵列的石墨烯的制备方法,包括以下步骤:将生物质碳源与碳酸盐催化剂进行混料处理,获得混合物料;在惰性气氛下对所述混合物料进行升温煅烧处理,获得具有规则纳米孔阵列的石墨烯。相应地,一种具有规则纳米孔阵列的石墨烯,所述石墨烯的纳米孔径不大于4nm,比表面积不小于1000m2/g,电导率不低于14000S/m;所述具有规则纳米孔阵列的石墨烯采用如上所述的制备方法制备。进一步地,一种锂离子电池,包括负极活性材料,所述负极活性材料为如上所述的制备方法制备的具有规则纳米孔阵列的石墨烯。一种导电添加剂,所述导电添加剂为如上所述的制备方法制备的具有规则纳米孔阵列的石墨烯,所述石墨烯的纳米孔径不大于4nm,比表面积不小于1000m2/g,电导率不低于14000S/m。本专利技术的技术效果为:相对于现有技术,本专利技术上述提供的具有规则纳米孔阵列的石墨烯的制备方法,通过生物质碳源与碳酸盐催化剂混合、升温煅烧的条件下,即可使得生物质碳源中的sp3杂化碳原子与催化剂反应,变成一氧化碳气体逸出,在高温下去除sp3杂化的碳石墨化微晶发生重排,组成石墨烯骨架,由此可以获得具有规则纳米孔阵列且比表面积大、电导率高的石墨烯材料。此外,本制备方法工艺简单,对设备要求低,适合规模化生产。本专利技术上述方法制备的具有规则纳米孔阵列的石墨烯,具有纳米孔径阵列排布均匀,孔径小,比表面积大、电导率高等特性。本专利技术提供的锂离子电池,由于负极活性材料采用本专利技术制备的具有规则纳米孔阵列的石墨烯,具有良好的电导率、而且由于其规则的纳米孔特性,十分有利于锂离子的脱嵌,使得锂离子电池具有良好的循环性能。本专利技术提供的导电添加剂,由于其具有良好的纳米阵列、大的比表面积及高的电导率,因此可以起到良好的导电作用。附图说明为了更清楚地说明本专利技术实施例中的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本专利技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。图1为本专利技术实施例1采用葡萄糖为碳源制备的石墨烯的SEM图;图2为本专利技术实施例1采用葡萄糖为碳源制备的石墨烯的TEM图;图3为本专利技术实施例1采用葡萄糖为碳源制备的石墨烯的氮气吸脱附曲线图;图4为本专利技术实施例1用葡萄糖为碳源制备的石墨烯的孔径分布图;图5为本专利技术实施例1用葡萄糖为碳源制备的石墨烯与不定形碳的拉曼光谱对比图;图6为本专利技术实施例2采用木质素为碳源制备的石墨烯的SEM图;图7为本专利技术实施例2采用木质素为碳源制备的石墨烯的TEM图;图8为本专利技术实施例2采用木质素为碳源制备的石墨烯的氮气吸脱附曲线图;图9为本专利技术实施例2采用木质素为碳源制备的石墨烯的孔径分布图;图10为本专利技术实施例1和实施例2分别制备的石墨烯与商业少层石墨烯(不大于5层)的XRD对比图;图11为本专利技术实施例3采用木质素磺酸钠为碳源制备的硫掺杂石墨烯的SEM图;图12为本专利技术实施例3采用木质素磺酸钠为碳源制备的硫掺杂石墨烯的TEM图;图13为本专利技术实施例3采用木质素磺酸钠为碳源制备的硫掺杂石墨烯的EDS元素分布图;图14为本专利技术实施例4采用木质素磺酸钠为碳源制备的硫掺杂石墨烯的SEM图;图15为本专利技术实施例5采用木质素磺酸钠为碳源制备的硫掺杂石墨烯的SEM图;图16为本专利技术实施例1制备的石墨烯的作为负极材料制成锂离子电池的循环曲线和库伦效率曲线图。具体实施方式为了使本专利技术的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本专利技术进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本专利技术,并不用于限定本专利技术。本专利技术提供一种具有规则纳米孔阵列的石墨烯的制备方法,包括以下步骤:将生物质碳源与碳酸盐催化剂进行混料处理,获得混合物料;在惰性气氛下对所述混合物料进行升温煅烧处理,获得具有规则纳米孔阵列的石墨烯。下面对本专利技术的技术方案做进一步的详细解释。本专利技术原料之一的生物质碳源同时具有sp3杂化碳原子和sp2杂化碳原子,由于sp3杂化碳原子的活性高于sp2杂化碳源的活性,在碳酸盐催化剂及高温作用下,sp3杂化碳原子会优先与碳酸盐催化剂发生反应变成一氧化碳(CO),同时还逸出水蒸气、二氧化碳,从而形成多孔结构。优选地,所述生物质碳源选自葡萄糖、木质素、木质素磺酸盐及木质素衍生物中的至少一种,这几类生物质碳源一方面自然储存量大,廉价而且可以实现废物利用。进一步优选地,木质素磺酸盐可以是木质素磺酸钠、木质素磺酸钙、木质素磺酸钾。而木质素衍生物可以是乙酰木质素、甲基木质素、卤化木质素、硝化木质素。本专利技术反应原料之一的碳酸盐催化剂,在600℃左右会催化sp3杂化碳原子发生反应,而在更高温度下,可以促进熔融状态的碳石墨化微晶自动移动重排,组合成石墨烯骨架。优选地,碳酸盐催化剂为碳酸钾、碳酸钠中的至少一种。优选地,按照摩尔比,上述生物质碳源:碳酸盐催化剂=1:(2~30)。反应过程中,碳酸盐会受热呈熔融态,包裹碳质,以实现催化,催化剂太少,催化不充分,得到的产物转化不完全,催化剂太多会浪费。上述升温煅烧处理的升温工艺为以0.5~10℃/min的升温速率,升温至900~1100℃,恒温5~300min。恒温后自然冷却至室温,即可获得具有规则纳本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种具有规则纳米孔阵列的石墨烯的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:将生物质碳源与碳酸盐催化剂进行混料处理,获得混合物料;在惰性气氛下对所述混合物料进行升温煅烧处理,获得具有规则纳米孔阵列的石墨烯。

【技术特征摘要】
1.一种具有规则纳米孔阵列的石墨烯的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:将生物质碳源与碳酸盐催化剂进行混料处理,获得混合物料;在惰性气氛下对所述混合物料进行升温煅烧处理,获得具有规则纳米孔阵列的石墨烯。2.如权利要求1所述的具有规则纳米孔阵列的石墨烯的制备方法,其特征在于,按照摩尔比,所述生物质碳源:碳酸盐催化剂=1:(2~30)。3.如权利要求1或2所述的具有规则纳米孔阵列的石墨烯的制备方法,其特征在于,所述生物质碳源选自葡萄糖、木质素、木质素磺酸盐及木质素衍生物中的至少一种。4.如权利要求1或2所述的具有规则纳米孔阵列的石墨烯的制备方法,其特征在于,所述碳酸盐催化剂为碳酸钾、碳酸钠。5.如权利要求1所述的具有规则纳米孔阵列的石墨烯的制备方法,其特征在于,所述升温煅烧处理的升温工艺为以0.5~10℃/min的升温速率,升温至900~1100℃,恒温5~300min。6.一种具有规...

【专利技术属性】
技术研发人员:邓永红吴唯王军王曼
申请(专利权)人:南方科技大学
类型:发明
国别省市:广东,44

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