【技术实现步骤摘要】
一种基于纳米纤维骨架的钠离子电池正极材料及其制备方法和应用
本专利技术属于钠离子电池
,具体涉及一种基于纳米纤维骨架的钠离子电池正极材料及其制备方法和应用。
技术介绍
能源和环境问题是当今世界最受关注的议题,化石能源的过度消耗以及他们燃烧所带来的环境污染问题也日益突显,极大的制约着未来社会的高效和可持续发展,如何实现现代社会能源的高效、无污染储存和转化已经成了科研领域亟待解决的重要问题。具有低成本、长寿命、高安全性和高能量密度的新型储能技术与装备成为了替代传统化石能源的重要解决途径;因此,探索性能优异、成本低廉的新型电池已成为电池体系研究的重要方向。钠离子电池由于具有资源储量丰富、无环境污染、价格低廉等优点,近年来已被研究人员广泛关注,为电化学储能领域提供了新的研究方向。然而,钠离子具有较大的半径(rNa+=0.97nm),使得钠离子比锂离子扩散动力差,且钠离子电池的能量密度较低,因此研究出一种优良的嵌钠型正极材料对于提高钠离子电池的能量密度和扩散性能显得尤为迫切。
技术实现思路
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【技术保护点】
1.一种基于纳米纤维骨架的钠离子电池正极材料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:/nS1、将钠盐、锰盐和酒精进行球磨混合,经干燥研磨得到粉末前驱体;经煅烧后冷却至室温得到Na
【技术特征摘要】
1.一种基于纳米纤维骨架的钠离子电池正极材料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1、将钠盐、锰盐和酒精进行球磨混合,经干燥研磨得到粉末前驱体;经煅烧后冷却至室温得到Na0.44MnO2单晶;
S2、将Na0.44MnO2单晶与PVP和蒸馏水制成静电纺丝溶液,采用静电纺丝法制备Na0.44MnO2纳米纤维材料;
S3、采用研磨工艺通过碳化处理形成碳材料包覆Na0.44MnO2钠离子电池正极材料。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,步骤S1中,钠盐和锰盐分别为Na2CO3,Mn2O3,按n(Na)/n(Mn)=0.4~0.5摩尔比研磨,酒精的量为钠盐和锰盐总量的5%~10%。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,步骤S1中,干燥研磨的温度为40~50℃,研磨时间为4~6h。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,步骤S1中,将粉末前驱体在马弗炉中在200~350℃煅烧7~9h以分解碳酸盐,再在700~900℃下煅烧8~10h,冷却至室温得到Na0.44MnO2单晶。
5.根据权利要求1所述...
【专利技术属性】
技术研发人员:王亮亮,齐宁,王娟,杨垒,王萌,黄会星,杨乃兴,邓七九,
申请(专利权)人:西安建筑科技大学,
类型:发明
国别省市:陕西;61
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