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及其应用制造技术

技术编号:28748345 阅读:42 留言:0更新日期:2021-06-06 19:08
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材料及其应用,硒固相负载于内部有缺陷的FeNi/C纳米管材料,FeNi@Se/C纳米管材料为竹节状碳管,FeNi/C与硒的重量比为1:4或2:3,本发明专利技术还保护一种含有上述的FeNi@Se/C纳米管材料的钠硒电池正极,以及一种包含上述的钠硒电池正极的钠硒电池;本发明专利技术通过Se固相负载在FeNi合金催化的碳纳米管,从而得到FeNi@Se/C,所制备的FeNi@Se/C纳米管材料,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。电过程中的导电性和结构稳定性。电过程中的导电性和结构稳定性。

【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及其应用


[0001]本专利技术属于钠硒电池
,涉及钠硒电池电极材料,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及其应用。

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,其特征在于,硒固相负载于内部有缺陷的FeNi/C纳米管材料。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,其特征在于,所述的FeNi@Se/C纳米管材料为竹节状碳管。3.如权利要求2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,其特征在于,所述竹节状碳管为FeNi合金原位催化生长的...

【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:

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