[发明专利]一种夹层状NH4V3O8 纳米晶的制备方法有效
申请号: | 201310697856.4 | 申请日: | 2013-12-18 |
公开(公告)号: | CN103700824A | 公开(公告)日: | 2014-04-02 |
发明(设计)人: | 黄剑锋;曹杉杉;欧阳海波;曹丽云;李翠艳;费杰;吴建鹏;卢靖 | 申请(专利权)人: | 陕西科技大学 |
主分类号: | H01M4/48 | 分类号: | H01M4/48;C01G31/02;B82Y30/00 |
代理公司: | 西安通大专利代理有限责任公司 61200 | 代理人: | 陆万寿 |
地址: | 710021 *** | 国省代码: | 陕西;61 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 夹层 nh sub 纳米 制备 方法 | ||
技术领域
本发明属于电池材料制备领域,具体涉及一种采用微波辐射技术合成夹层状NH4V3O8纳米晶的方法。
背景技术
锂离子电池具有电压高、能量密度大、循环寿命长、安全性好和绿色环保等优点,具有广泛的应用前景,被认为是市场上最具有发展潜力的储能材料。
NH4V3O8是一种新型嵌锂材料,它具有层状结构,属于单斜晶系,P21/m空间群。在NH4V3O8结构中,V3O8-层沿着c轴紧密连接起来,NH4+则处于其层间,稳定其结构。具有较大半径的NH4+不仅可以有效增大材料的层间距,为锂离子的快速传输提供条件,还可以形成分子内氢键,稳定材料的结构,进而可以提高材料的循环稳定性。此外,NH4V3O8材料还可用作氨敏传感器、超级电容器和光催化材料,具有非常广泛的用途和研究前景。
目前制备NH4V3O8材料的方法主要有两种:沉淀法和水热法。Nian Wang等以NH4VO3和盐酸为原料,在180℃水热反应4天,制得了直径约为20-50nm、长度达数十微米的钒酸铵纳米线[Nian Wang,Wen Chen,Liqiang Mai,et al.Selected-control hydrothermal synthesis and formation mechanism of1D ammonium vanadate[J].Journal of Solid State Chemistry,2008,181:652-657.]Heai-KuPark等以V2O5和urea为原料,采用均匀沉淀法制备NH4V3O8。首先制得钒氧化物凝胶,然后将其与尿素的混合液在80℃回流一周,制得了直径约为60nm的NH4V3O8纳米棒。在10mA/g的电流密度和1.8-4.0V的电压范围内,其初始放电容量可达到210mAh/g[Heai-KuPark,Guntae Kin.Ammonium hexavanadate nanorods prepared by homogeneous precipitation using urea as cathodes for lithium batteries[J].Solid State Ionics,2010,181:311-314.]。S.G.Leonardi等以V2O5、NaOH和(NH4)2SO4为原料,首先通过V2O5和NaOH制得Na3VO4,然后再与(NH4)2SO4在100℃反应20-40min,制得厚度约为150-200nm的片状NH4V3O8·0.5H2O[S.G.Leonardi,P.Primerano,N.Donato,et al.Behavior of sheet-like crystalline ammonium trivanadate hemihydrate(NH4V3O8·0.5H2O)as a novel ammonia sensing material[J].Journal of Solid State Chemistry,2013,202:105-110.]。
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