简介:
本发明公开了一种制备三维介孔生物碳制锂硫电池正极材料的方法,首先,将木醋杆菌移入配制好的生长液中,培养以获得BC产物,将其后续处理得到BC气凝胶;然后,把BC气凝胶和CoCl2·6H2O、Na2S2O3·5H2O与三聚氰胺水热合成,获得一系列不同含N比的CoS2/N‑BC;最终,将CoS2/N‑BC碳化后与一定质量比的硫在充满N2的管式炉中进行高温熔融载硫,得到由生物碳构成的三维介孔S@CoS2/N‑CNFs锂硫电池正极材料。本发明中BC不仅具有高比表面积、高孔隙率,而且其纤维表面富含‑OH官能团,有助于将CoS2和N原子均匀地负载至BC。N掺杂和CoS2纳米颗粒均提供了硫亲核位点,通过化学吸附多硫化锂(LiPSs)抑制电化学过程中的穿梭效应,增加电极材料的循环寿命。
本发明公开了一种制备三维介孔生物碳制
锂硫电池
正极材料的方法,首先,将木醋杆菌移入配制好的生长液中,培养以获得BC产物,将其后续处理得到BC气凝胶;然后,把BC气凝胶和CoCl
2·6H
2O、Na
2S
2O
3·5H
2O与三聚氰胺水热合成,获得一系列不同含N比的CoS
2/N‑BC;最终,将CoS
2/N‑BC碳化后与一定质量比的硫在充满N
2的管式炉中进行高温熔融载硫,得到由生物碳构成的三维介孔S@CoS
2/N‑CNFs锂硫电池正极材料。本发明中BC不仅具有高比表面积、高孔隙率,而且其纤维表面富含‑OH官能团,有助于将CoS
2和N原子均匀地负载至BC。N掺杂和CoS
2纳米颗粒均提供了硫亲核位点,通过化学吸附多硫化锂(LiPSs)抑制
电化学过程中的穿梭效应,增加电极材料的循环寿命。