[发明专利]一种离子嵌入的钒氧化物超薄纳米带及其制备方法和应用有效

专利信息
申请号: 201510298800.0 申请日: 2015-06-03
公开(公告)号: CN105006561B 公开(公告)日: 2017-06-13
发明(设计)人: 韩春华;麦立强;蒋周阳;魏湫龙 申请(专利权)人: 武汉理工大学
主分类号: H01M4/48 分类号: H01M4/48;B82Y30/00
代理公司: 湖北武汉永嘉专利代理有限公司42102 代理人: 崔友明
地址: 430070 湖*** 国省代码: 湖北;42
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摘要:
搜索关键词: 一种 离子 嵌入 氧化物 超薄 纳米 及其 制备 方法 应用
【说明书】:

技术领域

发明属于纳米材料与电化学技术领域,具体涉及一种离子嵌入的钒氧化物超薄纳米带及其制备方法,该材料可作为良好倍率性能的钠离子电池正极活性材料。

背景技术

随着生活水平的提高,手机、数码相机、笔记本电脑等便携设备已经成为我们生活中重要的组成部分。锂电池是最有潜力的储能系统之一,因其具有高的能量密度和长的循环寿命被广受关注和使用。近几年,纯电动汽车和混合动力汽车等大型设备的发展迅速,锂离子电池因其高能量和功率密度,环境友好而逐渐投入使用。因此对锂的需求量也在日益增大。由于锂在地球上储量有限,使用成本较高,寻找一种可替代的能源物质非常有必要。钠的物理性质和化学性质与锂比较相似,并且储量丰富,价格低廉,是一种很好的替代能源物质。但是,与锂离子相比,钠的离子半径更大,体积是锂离子的2.92倍,因此具有较差的动力学性能。

钒氧化物具有较好的层状结构,理论容量较高,储量丰富等优点,作为一种锂离子正极材料而被广泛研究。因其具有较大的层间距,作为钠电池正极材料也同样适用。但由于其层间距太大,层状结构容易扭曲变形,结构坍塌,导电性差等缺点使其应用于钠离子电池受到很大限制。超薄纳米带不仅提供了极短的钠离子扩散距离,同时连续的电子传输路径保证了良好的电子传导,在储能应用中具有巨大的优势。此外,嵌入金属离子到过渡金属氧化物晶体结构层间能起到支柱的作用,达到稳定层状结构的目的,避免结构的坍塌,同时也可以提高金属氧化物的电子电导率。因此向超薄纳米带中嵌入金属离子是一种有效的提高材料电化学性能的方法。

近年来,合成微纳米结构的钒氧化物,通过获得更短的离子/电子传输路径从而提高其电化学动力学性能成为一大研究热点,但通过这种一步水热法实现离子嵌入的钒氧化物超薄纳米带的方法仍未被报道。

发明内容

本发明所要解决的技术问题是针对上述现有技术而提出一种离子嵌入的钒氧化物超薄纳米带及其制备方法,其原料来源广,制备工艺简单,具有优良电化学性能。

本发明解决上述技术问题所采用的技术方案是:一种离子嵌入的钒氧化物超薄纳米带,其由钒氧化物的晶体层状结构层间嵌入金属离子,以使层间距在间进行调控,所述钒氧化物超薄纳米带的长为10~100μm,宽0.5~3μm,厚度为5~20nm,其为下述方法所得产物,包括有以下步骤:

1)称取乙酰丙酮盐溶解在去离子水中,充分搅拌溶解;

2)向步骤1)中所得溶液中缓慢加入V2O5溶胶,充分搅拌得到溶液,其中按摩尔比计,乙酰丙酮盐:V2O5溶胶=(0.05~1):1;

3)将步骤2)所得的溶液转入反应釜中,加热进行反应,然后取出反应釜,自然冷却至室温;

4)将步骤3)所得产物进行离心分离,收集沉淀并分别用水和无水乙醇反复洗涤沉淀物;

5)将步骤4)所得沉淀分散在去离子水中,进行冷冻干燥;

6)将步骤5)冷冻干燥的产物紧接着进行加热真空干燥,即得到离子嵌入的钒氧化物超薄纳米带。

按上述方案,步骤1)所述乙酰丙酮盐为乙酰丙酮铁、乙酰丙酮钙、乙酰丙酮锌或乙酰丙酮钼。

按上述方案,步骤2)所得溶液中的五氧化二钒的浓度为0.008~0.025mol/L。

按上述方案,步骤3)所述的水热反应温度为140~200℃,反应时间为24~60小时。

按上述方案,步骤6)所述的真空干燥温度为140~150℃,时间为3~6小时。

所述的离子嵌入的钒氧化物超薄纳米带的制备方法,包括有以下步骤:

1)称取乙酰丙酮盐溶解在去离子水中,充分搅拌溶解;

2)向步骤1)中所得溶液中缓慢加入V2O5溶胶,充分搅拌得到溶液,其中按摩尔比计,乙酰丙酮盐:V2O5溶胶=(0.05~1):1;

3)将步骤2)所得的溶液转入反应釜中,加热进行反应,然后取出反应釜,自然冷却至室温;

4)将步骤3)所得产物进行离心分离,收集沉淀并分别用水和无水乙醇反复洗涤沉淀物;

5)将步骤4)所得沉淀分散在去离子水中,进行冷冻干燥;

6)将步骤5)冷冻干燥的产物紧接着进行加热真空干燥,即得到离子嵌入的钒氧化物超薄纳米带。

所述的离子嵌入的钒氧化物超薄纳米带作为高倍率钠离子电池正极活性材料的应用。

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