[发明专利]碳支持的管中CoSnO3颗粒结构材料及其制备方法和应用有效
申请号: | 201610149082.5 | 申请日: | 2016-03-16 |
公开(公告)号: | CN105633383B | 公开(公告)日: | 2017-12-29 |
发明(设计)人: | 麦立强;刘熊;孟甲申;牛朝江 | 申请(专利权)人: | 武汉理工大学 |
主分类号: | H01M4/36 | 分类号: | H01M4/36;H01M4/62;H01M4/583;H01M4/52;H01M10/0525 |
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: | 支持 cosno sub 颗粒 结构 材料 及其 制备 方法 应用 | ||
1.碳支持的管中CoSnO3颗粒结构材料,其为无定形碳支持的、由金属氧化物纳米晶组成的中空管纳米结构,所述的中空管纳米结构内部有无定形的、方块状的CoSnO3纳米颗粒,其中,中空管纳米结构的直径为180~220nm,CoSnO3纳米颗粒的粒径为110~130nm。
2.按权利要求1所述的碳支持的管中CoSnO3颗粒结构材料,其特征在于所述的金属氧化物纳米晶的纳米晶物相为CoOx、MnOy或者它们的混合,其中,0<x<2,0<y<2。
3.权利要求1所述的碳支持的管中CoSnO3颗粒结构材料的制备方法,包括如下步骤:
1)称取CoSn(OH)6纳米颗粒加入到去离子水中,超声使其分散均匀,然后取高、中、低分子量的聚乙烯醇和无机盐,同时加入到上述溶液中,并将其加热磁力搅拌使其全部溶解,形成电纺溶液;所述的高分子量的聚乙烯醇的分子量≥50000;所述的中分子量的聚乙烯醇的分子量20000~50000之间;所述的低分子量的聚乙烯醇的分子量<20000;
2)将步骤1)电纺溶液加入到注射剂中,在正高压8~14kV,负高压-2~-1kV的条件下进行静电纺丝,推速为0.02~0.04mm/min,用滚筒上的铝箔接收纳米纤维;
3)将步骤2)获得的纺丝纤维放置于烘箱中真空干燥;
4)将步骤3)中静电纺丝获得的复合物纳米纤维,在空气气氛下煅烧,然后在惰性气体气氛下煅烧,即可得到碳支持的管中CoSnO3颗粒结构材料。
4.根据权利要求3所述的碳支持的管中CoSnO3颗粒结构材料的制备方法,其特征在于所述的无机盐为锰金属盐、钴金属盐或者它们的混合。
5.根据权利要求3所述的碳支持的管中CoSnO3颗粒结构材料的制备方法,其特征在于所述的煅烧是先以2~5℃min-1升温到320~350℃,保温1~2h,再以5~10℃min-1升温到450~500℃并保温1~3h。
6.权利要求1所述的碳支持的管中CoSnO3颗粒结构材料作为锂离子电池负极活性材料的应用。
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