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基于三环喹唑啉及其衍生物的电池负极材料及其在碱金属离子电池中的应用制造技术

技术编号:30136055 阅读:31 留言:0更新日期:2021-09-23 14:45
本发明专利技术公开了一种电池负极活性材料,为三环喹唑啉或其衍生物,所述衍生物为三环喹唑啉的导电金属有机框架或共价有机框架;还公开了一种电池负极材料,包括所述的负极活性材料,还包括导电剂、粘结剂、溶剂;还公开了采用所述电池负极材料制备的电池负极片,是将所述的电池负极材料涂覆在集流体上,烘干后得到;还公开了一种碱金属离子电池,其负极活性材料为所述的负极活性材料;所述碱金属离子电池为锂离子电池或钠离子电池或钾离子电池。本发明专利技术首次将有机材料三环喹唑啉及其衍生物用于碱金属离子电池的负极材料,其充电容量和循环稳定性性能优异,并具有优良的倍率性能,本发明专利技术为有机电极材料提供了新的砌块,为有机电极材料的设计提供新思路。设计提供新思路。设计提供新思路。

【技术实现步骤摘要】
基于三环喹唑啉及其衍生物的电池负极材料及其在碱金属离子电池中的应用


[0001]本专利技术涉及电池
,具体涉及一种基于三环喹唑啉及其衍生物的电池负极材料及其在碱金属离子电池中的应用。

技术介绍

[0002]可充电的锂离子电池由于其高能量密度、高稳定性、价廉、安全等特性在能源存储器件以及电动汽车等领域具有广泛的应用前景。近年来,有机电池材料表现出高容量、环境友好、具有丰富的氧化还原位点、来源丰富等优点,因而有机电极材料成为锂离子电池的研究热点。有机电池可开发与可设计的特性令其在锂离子电池领域表现出独特的优异性。尽管有机电极材料有诸多优点,但有机电极材料具有易溶于电解液、电子导电性差、反应动力学低以及电化学活性物质易分解等缺点,这些缺点制约了有机电极材料在锂离子电池中的应用。
[0003]金属有机框架材料(Metal

Organic Frameworks,简称MOFs)是由功能分子砌块和金属位点组成的一类晶型多孔材料,其具有大的比表面积、高孔隙率和孔径可调等优点。金属有机框架材料长程有序的结构特点可以有效地解决有机本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种电池负极活性材料,其特征在于:所述活性材料为三环喹唑啉或其衍生物,所述衍生物为三环喹唑啉的导电金属有机框架或共价有机框架。2.如权利要求1所述的电池负极活性材料,其特征在于:所述衍生物为六羟基三环喹唑啉铜配位聚合物。3.一种电池负极材料,其特征在于:包括权利要求1或2所述的负极活性材料,还包括导电剂、粘结剂、溶剂。4.如权利要求3所述的电池负极材料,其特征在于:所述负极活性材料、导电剂、粘结剂分别占三者总质量的质量百分比为:负极活性材料:50%

70%;导电剂:10%

40%;粘结剂:5%

20%;所述溶剂的质量为占所述电池负极材料总质量的5%

20%;优选负极活性材料、导电剂、粘结剂的质量比为7﹕2﹕1。5.如权利要求3所述的电池负极材料,其特征在于:所述导电剂选自导电炭黑、碳纳米管、人造石墨、天然石墨或乙炔黑;所述溶剂为水、N,N

二甲基甲酰胺、N,N

二甲基乙酰胺、氮甲基吡咯烷酮、乙醇和甲醇中的一种或多种混合物;所述粘结剂为聚偏氟乙烯、羟甲基纤维素钠、丁苯橡胶、海藻酸钠、聚丙烯酸中的一种或多种混合物,优选为羟甲基纤维素钠与丁苯橡胶按质量比1﹕1混合得到。6.如权利要求3

5任一项所述的电池负极材料的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:取所述负极活性材料和导电剂、粘结剂按质量百分比称取后在所述溶剂中混合均匀,得到的混合浆料即为所述电池负极材料。7....

【专利技术属性】
技术研发人员:宾德善李丹闫婕崔玉涛
申请(专利权)人:暨南大学
类型:发明
国别省市:

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