一种电磁感应加热法制备FeNi合金催化生长的碳纳米管材料的方法技术

技术编号:28735496 阅读:25 留言:0更新日期:2021-06-06 11:41
本发明专利技术公开了一种电磁感应加热法制备FeNi合金催化生长的碳纳米管的方法,包括:步骤一、按比例称取铁源、镍源、碳源,并充分混合、研磨;步骤二、在感应交变磁场环境及惰气气氛,将混合物置于坩埚内物料切割磁感线,产生感应电流、加热,温度控制在300~700℃,将产物自然冷却并进行收集;步骤三、将步骤二的产物在硝酸中静置,腐蚀70%的FeNi合金,分离出剩余固体,烘干;步骤四、将步骤三所得产物与硒粉按比例混合,在密封手套箱惰气气氛下置于反应釜内,在均相反应仪中加热至100~300℃,保温6~12h,得到产物FeNi@Se/C;本发明专利技术具有优异的钠离子存储性能,充放电容量高且倍率性能佳;可显著提升材料在充放电过程中的导电性和结构稳定性。稳定性。稳定性。

【技术实现步骤摘要】
一种电磁感应加热法制备FeNi合金催化生长的碳纳米管材料的方法


[0001]本专利技术属于复合材料合成领域,涉及碳纳米管材料的制备,具体涉及一种电磁感应加热法制备FeNi合金催化生长的碳纳米管材料的方法。

技术介绍

[0002]电化学储能技术的应用有效的解决了清洁能源的存储、利用和转换方面的问题,在未来具有广阔的发展前景。目前锂离子电池由于其本身优异的性能比如能量密度高、能量转换率高和安全性好等优点被广泛应用于电化学储能领域。但是随着锂离子电池相关研究的不断进行,锂离子电池的容量已经出现了难以提升的情况。为了满足不断发展的大型储能设备的需求,我们开始将目光转移到其他的电池体系。可充电Na

Se电池由于其高的能量密度和低成本被认为是十分有发展前景的下一代电池。在Na

Se电池中,由Se作为电池正极,钠片作为负极。但是硒在充放电过程中的体积膨胀大和多硒化物穿梭效应的问题,导致了这种体系的电池无法达到其理论容量。研究Na

Se电池中硒合适的载体,解决体积膨胀和穿梭效应问题是至关重要的。...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种电磁感应加热法制备FeNi合金催化生长的碳纳米管材料的方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤一:按比例称取铁源、镍源、碳源,并充分混合、研磨;步骤二:将研磨后的固体粉末在密封手套箱中,氩气气氛下置于坩埚内,在感应交变磁场环境下,坩埚内物料切割磁感线,产生感应电流,从而使坩埚内物料被加热,温度控制在300~700℃,达到反应温度后停止加热将产物自然冷却并进行收集;步骤三:将步骤二的产物在硝酸中静置,腐蚀12h,分离出剩余固体,烘干;步骤四:将步骤三所得产物与硒粉按比例混合,在密封手套箱惰气气氛下置于反应釜内,在均相反应仪中加热至100~300℃,保温6~12h,得到产物FeNi@Se/C。2.如权利要求1所述的电磁感应加热法制备FeNi合金催化生长的碳纳米管材料的方法,其特征在于,所述的铁源、镍源为分析纯的草酸铁、氧化铁、氯化铁和硝酸镍、硫酸镍、氯化镍。3.如权利要求1所述的电磁感应加...

【专利技术属性】
技术研发人员:李嘉胤胡云飞钱程张金津黄剑锋曹丽云许占位
申请(专利权)人:陕西科技大学
类型:发明
国别省市:

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