【技术实现步骤摘要】
本专利技术属于钠离子电池电极材料,具体来说涉及一种应用于钠离子电池的巴沙木基多孔碳负极材料及其制备方法。
技术介绍
1、碳基材料因其本身资源丰富、低成本、高导电性以及高稳定性而备受关注。传统商业化石墨虽然能广泛应用于锂离子电池,但较小层间距在充放电过程中不利于na+脱嵌,作为钠离电池负极表现出较低的可逆容量。目前已经有一些碳质材料如硬碳、碳球、碳纳米纤维和碳纳米管等被尝试作为sib的阳极,其中硬碳由于层间距离大、石墨化程度低、结构无序等优点,是最有前途的sib阳极材料。生物质作为丰富的可再生能源,来源广泛而且成本低廉。包括农作物秸秆、城市垃圾和工业副产物等在内的众多富含碳水化合物、木质素、纤维素、半纤维素的有机质,通常经过直接燃烧或者转化成其他形式的燃料燃烧产生热量,将各种废弃生物质转化成碳基负极材料不但能减少环境污染,缓解环境压力,还能提升其本身的利用价值。在过去的几年,以生物质为原料合成具有大比表面积、可控孔隙率和高导电性等优良性能的碳基材料作为钠离子电池负极材料受到了越来越多研究人员的关注。
2、在将生物质碳材料作为钠
...【技术保护点】
1.一种应用于钠离子电池的巴沙木基多孔碳负极材料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:
2.根据权利要求1所述方法,其特征在于:
3.根据权利要求1所述方法,其特征在于:
4.根据权利要求1所述方法,其特征在于:
5.根据权利要求1所述方法,其特征在于:
6.一种钠离子电池碳负极材料,其特征在于:由权利要求1-5任意一项方法制备获得。
7.根据权利要求6所述的钠离子电池碳负极材料,其特征在于:该碳负极材料是同时具备微孔和介孔结构的多孔碳材料,其中多孔碳比表面积为100-800m2g-1。
< ...【技术特征摘要】
1.一种应用于钠离子电池的巴沙木基多孔碳负极材料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:
2.根据权利要求1所述方法,其特征在于:
3.根据权利要求1所述方法,其特征在于:
4.根据权利要求1所述方法,其特征在于:
5.根据权利要求1所述方法,其特征在于:
6.一种钠离子电池碳负极材料,其特征在于:由权利要求1-5任意一项方法制备获得。
7.根据权利要求6所述的钠离子电池碳负极材料,其特征在于:该碳负极材料是同时具备微孔和介孔结构的多孔碳材料,其中多孔碳比表面积为100-800m2g-...
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