一种氮掺杂碳包覆镍钴硫化物中空结构、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN114792789B

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202210477069.8

    申请日:2022-05-02

    Abstract: 本发明提供一种氮掺杂碳包覆镍钴硫化物中空结构、制备方法及其应用,可以应用于锂离子电池领域。本发明以双金属ZIF为自模板,首先通过简单的溶剂法合成NiCo‑ZIF,然后以盐酸多巴胺为碳源在外层进行包覆,在盐酸多巴胺包覆过程中,随着NiCo‑ZIF结构的解体会逐渐形成中空结构,最后高温硫化同时使聚多巴胺碳化,得到氮掺杂碳包覆中空镍钴硫化物。本发明具有制备条件简单、合成流程高效、产物结构稳定且比表面积大等优点。将其应用于锂离子电池负极材料时,在1A/g的电流密度下循环200圈后,放电比容量仍能维持在561.6mAh/g,展现出优良的电化学性能。

    一种氮掺杂碳包覆镍钴硫化物中空结构、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN114792789A

    公开(公告)日:2022-07-26

    申请号:CN202210477069.8

    申请日:2022-05-02

    Abstract: 本发明提供一种氮掺杂碳包覆镍钴硫化物中空结构、制备方法及其应用,可以应用于锂离子电池领域。本发明以双金属ZIF为自模板,首先通过简单的溶剂法合成NiCo‑ZIF,然后以盐酸多巴胺为碳源在外层进行包覆,在盐酸多巴胺包覆过程中,随着NiCo‑ZIF结构的解体会逐渐形成中空结构,最后高温硫化同时使聚多巴胺碳化,得到氮掺杂碳包覆中空镍钴硫化物。本发明具有制备条件简单、合成流程高效、产物结构稳定且比表面积大等优点。将其应用于锂离子电池负极材料时,在1A/g的电流密度下循环200圈后,放电比容量仍能维持在561.6mAh/g,展现出优良的电化学性能。

    一种碳包覆双金属硫化物微球的制备方法

    公开(公告)号:CN113488628B

    公开(公告)日:2022-10-21

    申请号:CN202110805866.X

    申请日:2021-07-16

    Abstract: 一种碳包覆双金属硫化物微球的制备方法,首先通过溶剂热法制得大小均一的钴甘油金属配合物前驱体微球。然后,将适量的硝酸铁溶解在异丙醇和丙三醇的混合溶液中。同时,将钴甘油前驱体超声分散到上述溶液中并转移到水热反应釜内,制得纳米花状铁钴甘油金属配合物。最后,通过在纳米花表面包覆一层聚多巴胺,并在高温下硫化,得到了碳包覆双金属硫化物微球。将该材料用作锂电池负极材料时,能够很好地解决过渡金属硫化物固有的体积膨胀效应和导电性能差的问题,进而获得较高的比容量和优异的循环稳定性。在1A/g的电流密度下循环100圈后,依然保持615mAh/g的比容量。本发明操作简单,生产成本较低且安全性高,具有规模化生产的基础和广阔的应用前景。

    一种碳包覆双金属硫化物微球的制备方法

    公开(公告)号:CN113488628A

    公开(公告)日:2021-10-08

    申请号:CN202110805866.X

    申请日:2021-07-16

    Abstract: 一种碳包覆双金属硫化物微球的制备方法,首先通过溶剂热法制得大小均一的钴甘油金属配合物前驱体微球。然后,将适量的硝酸铁溶解在异丙醇和丙三醇的混合溶液中。同时,将钴甘油前驱体超声分散到上述溶液中并转移到水热反应釜内,制得纳米花状铁钴甘油金属配合物。最后,通过在纳米花表面包覆一层聚多巴胺,并在高温下硫化,得到了碳包覆双金属硫化物微球。将该材料用作锂电池负极材料时,能够很好地解决过渡金属硫化物固有的体积膨胀效应和导电性能差的问题,进而获得较高的比容量和优异的循环稳定性。在1A/g的电流密度下循环100圈后,依然保持615mAh/g的比容量。本发明操作简单,生产成本较低且安全性高,具有规模化生产的基础和广阔的应用前景。

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