高氮掺杂类石墨烯纳米粒子的制备方法及其作为锂离子电池负极材料的应用
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高氮掺杂类石墨烯纳米粒子的制备方法及其作为锂离子电池负极材料的应用
来源:北方有色网
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简介: 本发明提供了一种高氮掺杂类石墨烯纳米粒子的制备方法及其作为锂离子电池负极材料的应用,相应的方法包括将预定量的硝酸锌(Zn(NO3))的甲醇溶液缓慢滴入到预定量的2-甲基咪唑(C4H6N2)和预定量的聚乙烯吡咯烷酮(PVP)的甲醇混合溶液中,磁力搅拌后静置预定时间,离心分离可以得到ZIF-8(锌与2-甲基咪唑形成的配合物)纳米粒子;将所得的ZIF-8纳米粒子置于高温炉中,在氮气气氛中煅烧预定时间,煅烧温度为600-1000℃,煅烧后得到高氮掺杂类石墨烯纳米粒子。该粒子制备工艺简单,形貌均一,比表面较大,氮含量高,在锂离子电池、电化学储能和催化等方面具有很大的应用潜力。本方法简单高效,安全易行,合成周期短,可以大量制备有望得到推广和产业化应用。
本发明提供了一种高氮掺杂类石墨烯纳米粒子的制备方法及其作为离子电池负极材料的应用,相应的方法包括将预定量的硝酸(Zn(NO3))的甲醇溶液缓慢滴入到预定量的2-甲基咪唑(C4H6N2)和预定量的聚乙烯吡咯烷酮(PVP)的甲醇混合溶液中,磁力搅拌后静置预定时间,离心分离可以得到ZIF-8(锌与2-甲基咪唑形成的配合物)纳米粒子;将所得的ZIF-8纳米粒子置于高温炉中,在氮气气氛中煅烧预定时间,煅烧温度为600-1000℃,煅烧后得到高氮掺杂类石墨烯纳米粒子。该粒子制备工艺简单,形貌均一,比表面较大,氮含量高,在锂离子电池、电化学储能和催化等方面具有很大的应用潜力。本方法简单高效,安全易行,合成周期短,可以大量制备有望得到推广和产业化应用。
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