一种硒化钴/氮掺杂碳复合材料及其制备方法、应用

    公开(公告)号:CN109037617A

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201810752016.6

    申请日:2018-07-10

    Abstract: 本发明提供一种硒化钴/氮掺杂碳复合材料及其制备方法、应用,涉及纳米材料技术领域。一种硒化钴/氮掺杂碳复合材料的制备方法,S1,将钴盐溶液与咪唑类化合物溶液混后,室温下搅拌反应后得到二维叶子状的前驱体。S2,将还原剂加入含有硒源的溶液中,于90~100℃条件下得到硒纳米颗粒。S3,混合前驱体和硒纳米颗粒,得到混合物,并在保护气氛下煅烧,得到硒化钴/氮掺杂碳复合材料。该复合材料具有二维叶子状氮掺杂的碳基体,基体内嵌有超细硒化钴纳米颗粒,使得该材料具有良好的导电性,受限的体积膨胀应力,并且作为钠离子电池负极材料展现出优异的循环稳定性和倍率性能。此复合材料的制备过程简单,成本低,具有大规模运用的潜力。

    高比容量锂离子电池材料、制备方法及锂离子电池

    公开(公告)号:CN110931755B

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN201911276224.4

    申请日:2019-12-12

    Abstract: 本发明提供一种高比容量锂离子电池材料、制备方法及锂离子电池,涉及新能源技术领域。制备步骤为:将Zn盐和咪唑类化合物在室温下反应制得Zn‑ZIF纳米片;Zn‑ZIF纳米片经煅烧得到ZnO/NC纳米片。将ZnO/NC纳米片分散于葡萄糖溶液中,加入钼酸盐和硫脲,经高温水热反应后得到一种高比容量锂离子电池材料(ZnS@MoS2/NC)。该电池材料具有独特分级多孔片状结构,抑制了片层材料的团聚与堆叠,增强赝电容容量。该材料中,ZnS与MoS2形成了双金属硫化物异质界面,为锂离子的吸附提供了更多位点,也促进了锂离子的扩散传输,获得更好的倍率性能。

    一种硒化钴/氮掺杂碳复合材料及其制备方法、应用

    公开(公告)号:CN109037617B

    公开(公告)日:2020-09-04

    申请号:CN201810752016.6

    申请日:2018-07-10

    Abstract: 本发明提供一种硒化钴/氮掺杂碳复合材料及其制备方法、应用,涉及纳米材料技术领域。一种硒化钴/氮掺杂碳复合材料的制备方法,S1,将钴盐溶液与咪唑类化合物溶液混后,室温下搅拌反应后得到二维叶子状的前驱体。S2,将还原剂加入含有硒源的溶液中,于90~100℃条件下得到硒纳米颗粒。S3,混合前驱体和硒纳米颗粒,得到混合物,并在保护气氛下煅烧,得到硒化钴/氮掺杂碳复合材料。该复合材料具有二维叶子状氮掺杂的碳基体,基体内嵌有超细硒化钴纳米颗粒,使得该材料具有良好的导电性,受限的体积膨胀应力,并且作为钠离子电池负极材料展现出优异的循环稳定性和倍率性能。此复合材料的制备过程简单,成本低,具有大规模运用的潜力。

    高比容量锂离子电池材料、制备方法及锂离子电池

    公开(公告)号:CN110931755A

    公开(公告)日:2020-03-27

    申请号:CN201911276224.4

    申请日:2019-12-12

    Abstract: 本发明提供一种高比容量锂离子电池材料、制备方法及锂离子电池,涉及新能源技术领域。制备步骤为:将Zn盐和咪唑类化合物在室温下反应制得Zn-ZIF纳米片;Zn-ZIF纳米片经煅烧得到ZnO和N掺杂的ZnO/NC纳米片。将ZnO/NC纳米片分散于葡萄糖溶液中,加入钼酸盐和硫脲,经高温水热反应后得到一种高比容量锂离子电池材料(ZnS@MoS2/NC)。该电池材料具有独特分级多孔片状结构,抑制了片层材料的团聚与堆叠,增强赝电容容量。该材料中,ZnS与MoS2形成了双金属硫化物异质界面,为锂离子的吸附提供了更多位点,也促进了锂离子的扩散传输,获得更好的倍率性能。

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