一种二维SbBi@RGO复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118893217A

    公开(公告)日:2024-11-05

    申请号:CN202410974107.X

    申请日:2024-07-19

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种二维SbBi@RGO复合材料及其制备方法和应用。所述二维复合材料制备方法如下:将GO和FeCl3超声分散至去离子水中,通过水热法合成Fe2O3@RGO复合物,并通过高温氢氩还原获得前驱体Fe@RGO粉末;将SbCl3和BiCl3溶于乙醇和盐酸的混合溶液中,再加入前驱体粉末,反应得到二维SbBi@RGO复合材料。本发明通过水热法和和一步共置换法将将可精确调控的SbBi合金原位生长在RGO上得到目标材料,该材料不仅具有高可逆容量,其二维结构增加与电解液的接触面积和缓解在充放电过程中的体积膨胀,从而提升负极材料的结构稳定性,改善钾离子电池的循环性能和倍率性能。

    一种钾离子电池负极材料、其制备方法及应用

    公开(公告)号:CN117996040A

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202410264376.7

    申请日:2024-03-08

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种钾离子电池负极材料、其制备方法及应用,属于电池材料技术领域。其中,负极材料为GO‑MoSe2‑CoSe2复合材料(G/MS‑CS),其制备方法为水热法。本发明集成了氧化石墨烯(GO)、MoSe2和CoSe2复合材料。G/MS‑CS是通过简单的水热法制备的。该化合物作为钾离子电池负极材料,GO能够有效降低MoSe2‑CoSe2(MS‑CS)在嵌入钾离子时的体积膨胀并提高电导率,减少了在重复充放电过程中电极材料的粉碎,进而显著提高了电池的比容量和循环性能,很好地弥补了MoSe2‑CoSe2材料的不足。此外,嵌入GO中的MoSe2‑CoSe2材料旨在有效抑制钾离子嵌入、脱出过程中材料结构的破坏,维持结构稳定性并提高了反应动力学。本发明设计的G/MS‑CS具有层间距离大、高导电性和结构稳定等优势,可以促进离子扩散并提供高循环稳定性。

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