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一种交联纤维素/碳纳米管/二硫化钼硬炭微球的制备方法技术

技术编号:43499506 阅读:19 留言:0更新日期:2024-11-29 17:05
本发明专利技术涉及一种交联纤维素/碳纳米管/二硫化钼硬炭微球的制备方法。属于电池负极材料领域。首先在碱脲体系中机械搅拌微晶纤维素与碳纳米管并用环氧氯丙烷交联,再乳化成球,得交联纤维素/碳纳米管复合微球。随后将交联纤维素/碳纳米管微球与钼酸铵溶液溶胀,通过高温水热,得到碳化前驱体。最后,在管式炉中对前驱体进行低温脱水与高温碳化,得交联纤维素/碳纳米管/二硫化钼硬炭微球。该负极材料具有褶皱外表与微孔结构,能够提升电解液的渗透性并促进传质。与现有技术相比,本发明专利技术制备的交联纤维素/碳纳米管/二硫化钼硬炭微球负极材料,比容量高,库伦首效高,适用于高容量钠离子电池负极材料领域。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及一种电池负极材料的制备方法,特别涉及一种交联纤维素/碳纳米管/二硫化钼硬炭微球的制备方法


技术介绍

1、新能源产业的发展对二次储能电池提出了更高的要求。钠离子电池(sibs)作为一种新型二次储能电池,近年来引起极大关注。钠离子电池使用安全、成本低廉,特别是在钴、铜和锂资源成本迅速上涨的环境下,钠离子电池更突显其成本优势。但相比于锂离子电池(libs),钠离子拥有更大的离子半径和溶剂化半径,以致溶剂化钠离子难以自由脱嵌于商业化石墨,因此石墨等常用电极并不能够作为钠离子电池的负极。因此,发展更为适合钠离子电池的负极材料具有重要的意义。同样,金属合金负极材料也具有高比容、高首效等特点,例如:abel等的实验发现致密的ge膜电极在首次容量较高的情况下,经多次循环后容量保持率骤降。komaba等发现sn也同样在理论容量高的条件下,实际发生多次循环后容量保持率远低于理论值的问题。而第五主族的b、p、as和bi等高容量负极材料由于其丰度较低难以达到工程化的条件。以硫化物、磷化物为代表的转化类材料在发生转换反应的同时伴有嵌入或者合金化反应,但这部分材料在享本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种交联纤维素/碳纳米管/二硫化钼硬炭微球的制备方法,其特征在于包括如下步骤:

2.如权利要求1所述的一种交联纤维素/碳纳米管/二硫化钼硬炭微球的制备方法,其特征在于步骤(1)引述的交联纤维素/碳纳米管微球的制备过程中,碳纳米管的加入量为0~ 2.0 mg。

3.如权利要求1所述的一种交联纤维素/碳纳米管/二硫化钼硬炭微球的制备方法,其特征在于步骤(1)引述的交联纤维素/碳纳米管微球的制备过程中,采用240 mL 75%乙醇再生成球的醇水质量比为乙醇:水=1:9至9:1。

4.如权利要求1所述的一种交联纤维素/碳纳米管/二硫化钼硬炭微球的制备方法,...

【技术特征摘要】

1.一种交联纤维素/碳纳米管/二硫化钼硬炭微球的制备方法,其特征在于包括如下步骤:

2.如权利要求1所述的一种交联纤维素/碳纳米管/二硫化钼硬炭微球的制备方法,其特征在于步骤(1)引述的交联纤维素/碳纳米管微球的制备过程中,碳纳米管的加入量为0~ 2.0 mg。

3.如权利要求1所述的一种交联纤维素/碳纳米管/二硫化钼硬炭微球的制备方法,其特征在于步骤(1)引述的交联纤维素/碳纳米管微球的制备过程中,采用240 ml 75%乙醇再生成球的醇水质量比为乙醇:水=1:9至9:1。

4.如权利要求1所述的一种交联纤维素/碳纳米管/二硫化钼硬炭微球的制备方法,其特征在于步骤(2)引述的交联纤维素/碳纳米管/二硫化钼微球的制...

【专利技术属性】
技术研发人员:杜开峰艾浩
申请(专利权)人:四川大学
类型:发明
国别省市:

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