一种自支撑金属硫化物空气电极的制备方法及应用技术

技术编号:25603662 阅读:37 留言:0更新日期:2020-09-12 00:00
本发明专利技术涉及一种自支撑金属硫化物空气电极的制备方法,它包括以下步骤:(a)将可溶性钴盐、可溶性镍盐和沉淀剂溶于水中形成混合溶液,并转移至第一水热反应釜中;所述可溶性钴盐、可溶性镍盐和沉淀剂的摩尔比为1~3:1:3~5;(b)向所述第一水热反应釜内加入集流体,使所述混合溶液浸没所述集流体;随后加热所述第一水热反应釜使其内进行水热反应,以在所述集流体表面生长镍钴前驱体;(c)将生长有镍钴前驱的所述集流体置于盛有硫化物水溶液的第二水热反应釜中,对其进行加热使其内进行水热反应;(d)将步骤(c)得到的所述集流体置于惰性气体气氛中,于300~500℃煅烧即可。能够在集流体上形成空心管状、自支撑结构且高导电性的NiCo

【技术实现步骤摘要】
一种自支撑金属硫化物空气电极的制备方法及应用
本专利技术属于纳米材料领域,涉及一种金属硫化物电极的制备,具体涉及一种自支撑金属硫化物空气电极的制备方法及应用。
技术介绍
金属硫化物因其高的导电性和优异的催化活性受到越来越多的关注和研究,目前已广泛应用于超级电容器和锂离子电池之中,并展现出非常高的电化学性能。但是,关于金属硫化物的制备及其在锂-空气电池中的应用的研究却非常少。而且,现有的锂-空气电池所使用的电极在制备时通常需要使用导电剂和粘结剂,以确保电极材料的导电性,并将其粘结成型,这会导致电极在放电过程中发生副反应,降低电池的使用寿命。
技术实现思路
本专利技术目的是为了克服现有技术的不足而提供一种自支撑金属硫化物空气电极的制备方法。为达到上述目的,本专利技术采用的技术方案是:一种自支撑金属硫化物空气电极的制备方法,它包括以下步骤:(a)将可溶性钴盐、可溶性镍盐和沉淀剂溶于水中形成混合溶液,并转移至第一水热反应釜中;所述可溶性钴盐、可溶性镍盐和沉淀剂的摩尔比为1~3:1:3~5;(b)向所述第一水热本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种自支撑金属硫化物空气电极的制备方法,其特征在于,它包括以下步骤:/n(a)将可溶性钴盐、可溶性镍盐和沉淀剂溶于水中形成混合溶液,并转移至第一水热反应釜中;所述可溶性钴盐、可溶性镍盐和沉淀剂的摩尔比为1~3:1:3~5;/n(b)向所述第一水热反应釜内加入集流体,使所述混合溶液浸没所述集流体;随后加热所述第一水热反应釜使其内进行水热反应,以在所述集流体表面生长镍钴前驱体;/n(c)将生长有镍钴前驱的所述集流体置于盛有硫化物水溶液的第二水热反应釜中,对其进行加热使其内进行水热反应;/n(d)将步骤(c)得到的所述集流体置于惰性气体气氛中,于300~500℃煅烧即可。/n

【技术特征摘要】
1.一种自支撑金属硫化物空气电极的制备方法,其特征在于,它包括以下步骤:
(a)将可溶性钴盐、可溶性镍盐和沉淀剂溶于水中形成混合溶液,并转移至第一水热反应釜中;所述可溶性钴盐、可溶性镍盐和沉淀剂的摩尔比为1~3:1:3~5;
(b)向所述第一水热反应釜内加入集流体,使所述混合溶液浸没所述集流体;随后加热所述第一水热反应釜使其内进行水热反应,以在所述集流体表面生长镍钴前驱体;
(c)将生长有镍钴前驱的所述集流体置于盛有硫化物水溶液的第二水热反应釜中,对其进行加热使其内进行水热反应;
(d)将步骤(c)得到的所述集流体置于惰性气体气氛中,于300~500℃煅烧即可。


2.根据权利要求1所述自支撑金属硫化物空气电极的制备方法,其特征在于:所述步骤(a)中,所述沉淀剂为选自尿素、碳酸氢铵和环六亚甲基四胺中的一种或多种组成的混合物。


3.根据权利要求1所述自支撑金属硫化物空气电极的制备方法,其特征在于:所述步骤(c)中,所述硫化物为选硫化钠、硫脲和硫代乙酰胺中的一种或多种组成的混合物。


4.根据权利要求1所述自支撑金属硫化物空气电极的制备方法,其特征在于:所述步骤(a)中,所述可溶性钴盐和所述可溶性镍盐的摩尔比为2:1。


5.根据权利要求1所述自支撑金属硫化物空气电...

【专利技术属性】
技术研发人员:田景华王金杨瑞枝
申请(专利权)人:泰州市海创新能源研究院有限公司
类型:发明
国别省市:江苏;32

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