一种四方形纳米管状NH4V3O8晶体的制备方法技术

技术编号:22067664 阅读:41 留言:0更新日期:2019-09-12 11:45
本发明专利技术公开了一种四方形纳米管状NH4V3O8晶体的制备方法,步骤1:将NH4VO3加入到有机溶剂中并溶解得NH4VO3溶液;步骤2:向NH4VO3溶液中加入酸液并搅拌调节其pH值,得酸化NH4VO3溶液;步骤3:取2‑甲基咪唑加入到酸化NH4VO3溶液中并超声处理;步骤4:将超声处理后的酸化NH4VO3溶液转至反应釜中进行水热反应,得悬浮液;步骤5:对悬浮液离心分离得粉状体,将粉状体清洗后干燥,得四方形纳米管状NH4V3O8晶体。制备出的四方形纳米管状NH4V3O8晶体电导率高,其作为锂离子电池正极材料时,其倍率性能好。

Preparation of a Square Nanotube NH4V3O8 Crystal

【技术实现步骤摘要】
一种四方形纳米管状NH4V3O8晶体的制备方法
本专利技术属于锂离子电池正极材料
,涉及一种四方形纳米管状NH4V3O8晶体的制备方法。
技术介绍
随着社会的发展,能源问题成为制约社会发展的主要问题,化石燃料的燃烧导致全球气候变暖。为了社会更好的发展,人类对于清洁能源的需求提出了更高的要求,同时也对新能源的发展提供了更好的契机。而锂离子电池具有比能量高、功率密度高、循环寿命长、自放电小、性能价格比高等优点,已经广泛应用于便携式电子产品、电动交通工具、大型动力电源等领域。正极材料约占整个锂离子电池成本的35~40%,是发展的关键。同时,如果将电池中的正极材料活性物质的比容量提高50%,那么整个电池的比容量将提高28%左右,同等条件下换作负极材料的活性物质,整个电池比容量提高13%,因此对锂离子电池正极材料的研究与开发就显得尤为重要。NH4V3O8是在LiV3O8的基础上提出来的,它与LiV3O8一样都是层状结构,属于单斜晶系的P21/m点群,在NH4V3O8的结构中,V3O8层沿着c轴紧密连接起来,具有较大半径的NH4+有效增大[V=O8]-层之间的层间距,促进Li+的快速传输,本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种四方形纳米管状NH4V3O8晶体的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤1:将0.2g~0.4g的NH4VO3加入到15~20mL有机溶剂中并溶解得NH4VO3溶液;步骤2:向NH4VO3溶液中加入酸液并搅拌调节其pH值为2.0~4.0,得酸化NH4VO3溶液;步骤3:取0.05~0.1g的2‑甲基咪唑加入到酸化NH4VO3溶液中并置于超声波发生器超声处理;步骤4:将超声处理后的酸化NH4VO3溶液转至反应釜中在160~180℃下水热反应,得悬浮液;步骤5:对悬浮液离心分离得粉状体,将粉状体清洗后干燥,得四方形纳米管状NH4V3O8晶体。

【技术特征摘要】
1.一种四方形纳米管状NH4V3O8晶体的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤1:将0.2g~0.4g的NH4VO3加入到15~20mL有机溶剂中并溶解得NH4VO3溶液;步骤2:向NH4VO3溶液中加入酸液并搅拌调节其pH值为2.0~4.0,得酸化NH4VO3溶液;步骤3:取0.05~0.1g的2-甲基咪唑加入到酸化NH4VO3溶液中并置于超声波发生器超声处理;步骤4:将超声处理后的酸化NH4VO3溶液转至反应釜中在160~180℃下水热反应,得悬浮液;步骤5:对悬浮液离心分离得粉状体,将粉状体清洗后干燥,得四方形纳米管状NH4V3O8晶体。2.根据权利要求1所述的一种四方形纳米管状NH4V3O8晶体的制备方法,其特征在于,所述步骤1中有机溶剂包括乙醇和乙二醇的一种或多种。3.根据权利要求1所述的一种四方形纳米管状NH4V3O8晶体的制备方法,其特征在于,所述步骤1中溶解的过程中加热有机溶剂至30℃~50℃。4.根据权利要求1所述的一种四方形纳米管状NH4V3O8晶体的制备方法,其特征在于,所述步骤2中酸液包括稀...

【专利技术属性】
技术研发人员:曹丽云寇领江黄剑锋王勇冯亮亮
申请(专利权)人:陕西科技大学
类型:发明
国别省市:陕西,61

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1