多孔碳纳米带锂硫电池正极材料及其制备方法和应用.docx
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1、PATEXP1您RER专利探索者全球创新始于探索多孔碳纳米带锂硫电池正极材料及其制备方法和应用申请号:CN.1申请日:20180412申请(专利权)人:深圳大学地址:广东省深圳市南山区南海大道3688号发明人:邹继兆,余良,曾燮榕,曾绍忠,黎晓华,姚跃超,刘世桂,涂文煌,陈双双主分类号:H01M4/583公开(公告)号:CNB公开(公告)日:20230904代理机构:深圳中一专利商标事务所代理人:左光明(19)中华人民共和国国家知识产权局HP(12)发明专利(10)授权公告号CNB(45)授权公告日20230904(21)申请号CN.1(22)申请日20180412(71)申请人深圳大学地址广
2、东省深圳市南山区南海大道3688号(72)发明人邹继兆,余良,曾燮榕,曾绍忠,黎晓华,姚跃超,刘世铉,涂文短,陈双双(74)专利代理机构深圳中一专利商标事务所代理人左光明(54)发明名称多孔碳纳米带锂硫电池正极材料及其制备方法和应用(57)摘要本发明公开了一种多孔碳纳米带锂硫电池正极材料及其制备方法和锂硫电池正极、锂硫电池。所述多孔碳纳米带锂硫电池正极材料制备方法包括的步骤有:制备碳纳米带前驱体;对碳纳米带前驱体进行炭化和活化处理;将硫单质沉积在所述氮氧共掺杂的多孔碳纳米带中。本发明制备方法制备的多孔碳纳米带锂硫电池正极材料具有较大比表面积,良好的润湿性和高单质硫的含量,并显著提高固硫性能,有
3、效抑制多硫化物的“穿梭效应”等电化学性能。所述锂硫电池正极、锂硫电池含有本发明方法制备的锂硫电池正极材料。权利要求书1 .一种多孔碳纳米带锂硫电池正极材料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:将甲醛、对苯二酚在酸性溶液中进行水热反应,得到碳纳米带前驱体;将所述碳纳米带前驱体经炭化处理和氨水活化处理,使得多孔结构的孔隙为含有微孔、介孔和大孔多级孔结构的梯度孔径,得到氮氧共掺杂的多孔碳纳米带;其中,所述炭化处理和氨水活化处理的方法如下:在保护性气氛中,将所述碳纳米带前驱体于700-IOOOC下进行热处理;且所述保护性气氛含有由氨水受热分解生成的氨气和水蒸气的混合气体;将所述多孔碳纳米带与单质硫进行
4、混合后,于密闭环境中进行热处理,使得所述单质硫挥发并沉积在所述多孔碳纳米带中。2 .根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,所述水热反应的温度为120-200,反应时间为8-16h。3 .根据权利要求1或2所述的制备方法,其特征在于,所述甲醛与所述对苯二酚的质量比为(1-5):(1-4);和/或所述酸性溶液与所述对苯二酚的质量比为(50-150):(1-4);和/或所述酸性溶液为质量浓度为5%-20%的稀盐酸。4 .根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于:所述热处理的时间为20-12Omin;和/或所述热处理温度是以升温速率为2-10oCmin升温至700-1000Co5 .根据权利要求1
5、、2和4任一项所述的制备方法,其特征在于:所述多孔碳纳米带与单质硫的重量比为(3-8):(4-8);和/或所述单质硫挥发的温度为150-250。6 .一种多孔碳纳米带锂硫电池正极材料,其特征在于,所述多孔碳纳米带锂硫电池正极材料由权利要求5任一项所述的制备方法制备获得。7 .根据权利要求6所述的多孔碳纳米带锂硫电池正极材料,其特征在于,所述多孔碳纳米带锂硫电池正极材料的厚度为10-30nm,宽度为50-200nm,长度为微米级;和/或所述多孔碳纳米带锂硫电池正极材料含有多孔结构。8 .一种锂硫电池正极,包括集流体和结合在所述集流体上的正极活性层,其特征在于,所述正极活性层包括硫正极材料、导电剂
6、和粘结剂,其中,所述硫正极材料为权利要求6或7所述的锂硫电池正极材料。9 .一种锂硫电池,包括正极和负极,其特征在于,所述正极为权利要求8所述的锂硫电池正极。说明书多孔碳纳米带锂硫电池正极材料及其制备方法和应用技术领域本发明涉及电极材料技术领域,具体涉及一种多孔碳纳米带锂硫电池正极材料及其制备方法和应用。背景技术能源问题将是人类在未来所面对的主要问题,当前石油、煤矿等资源日益匮乏,且开发过程消耗大,污染严重,因此各国都在大力发展可持续利用的清洁能源,这就离不开能源的储存和管理。而储能材料在能源储存和管理方面起着非常重要的作用。二次电池是目前使用最为广泛的储能设备,其中锂离子电池由于具有较高的能
7、量密度(150-200Whkg)和较好的循环稳定性占据了主要的市场。然而随着目前锂离子电池的实际能量密度已经非常接近其理论能量密度,难以产生巨大的突破。锂硫电池作为一种新型的能源储存装置,是以硫元素作为电池正极,金属锂作为负极的一种锂电池。单质硫在地球中储量丰富,具有价格低廉、环境友好等特点。利用硫作为正极材料的锂硫电池,其材料理论比容量和电池理论比能量较高,分别达到1675mAh/g和2600Whkg,远远高于商业上广泛应用的钻酸锂电池的容量(15OmAhg)。并且硫是一种对环境友好的元素,对环境基本没有污染,是一种非常有前景的锂电池,在交通运输、电子信息、国防军工以及航空航天等领域具有广阔
8、的应用前景。尽管锂硫电池有着诸多优点,但相比于锂离子电池,锂硫电池目前依然面临如下主要问题:较差的循环性能和较快的能量衰减。主要表现在:硫本身的导电性非常差;在充放电期间硫的体积会发生变化,进而产生裂纹从电极上脱落;充放电过程中伴随着多硫化物的“穿梭效应”,影响电池的使用寿命;多硫化物的自放电使得电池容量衰减较快。所以理想的硫电极应包含四个特点:(1)有足够的空间容纳硫的体积膨胀;良好的电子电导率和锂离子传输通道;(3)拥有较高的比表面积,以保持电极的形状;(4)通过物理和化学手段有效的捕获多硫化物。各种各样的材料被用来改善硫正极的性能,其中导电性较好、比表面积和孔体积较大的碳材料被认为是非常
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