一种磷掺杂硫纳米颗粒及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN117832467A

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202410027098.3

    申请日:2024-01-08

    Abstract: 本发明公开了提供一种磷掺杂硫纳米颗粒及其制备方法与应用,磷掺杂硫纳米颗粒中的磷元素均匀分布在硫纳米颗粒上,且两者之间形成S‑P化学键。同时利用单质磷和硫可溶于乙二胺溶液且可互溶的特性,配制一定比例的硫与磷互溶的乙二胺溶液,加入含有表面活性剂的的有机溶液中,滴加一定浓度的甲酸溶液析出产物,再洗涤、冷冻干燥后得到磷掺杂硫纳米颗粒。本发明中的制备方法避免了高温加热,直接通过湿化学法形成P‑S键实现磷掺杂硫,其产率较高,可实现大批量生产。纳米化的磷掺杂硫颗粒,因其的优异特性如较高的比表面积于纳米尺寸效应等,可应用于储能领域中如锂硫电池,展现出优异的电化学性能。

    一种BP@Ti3C2Tx复合材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN117832454A

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202410028500.X

    申请日:2024-01-08

    Abstract: 本发明公开了一种BP@Ti3C2Tx复合材料及其制备方法与应用,涉及纳米复合材料及其合成材料领域,BP@Ti3C2Tx复合材料包括BP纳米颗粒和Ti3C2Tx纳米片,BP纳米颗粒均匀负载于Ti3C2Tx纳米片上,且BP纳米颗粒与Ti3C2Tx纳米片之间形成化学键。本发明极大增强BP@Ti3C2Tx复合材料充放电过程中的结构稳定性,且呈现出层状三维形貌可以增大电解液中锂离子与活性物质的接触面积;BP@Ti3C2Tx复合材料作为锂离子负极具有极高的比容量,且在长循环充放电过程中具有较高的容量保持率。本发明制备工艺简单,环境友好,电化学性能优异,适用于锂离子电池负极。

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