简介:
本发明涉及碳氮掺杂三元金属氧化物的制备方法及应用。本发明所述的制备方法包括以下步骤:S1:合成锌与2‑甲基咪唑配位的Zn‑IM骨架材料;S2:称取Zn‑IM锌骨架材料和六水硝酸钴分散于溶剂中,微波条件反应,得到配位Co‑Zn‑IM骨架材料;S3:称取配位Co‑Zn‑IM骨架材料、十二烷基磺酸钠、十六烷基三甲基溴化铵和二水氯化铜分散于溶剂中,微波条件反应,得到配位三金属杂合Cu‑Co‑Zn‑IM骨架材料;S4:将步骤S3制得的配位三金属杂合Cu‑Co‑Zn‑IM骨架材料煅烧,得到碳氮掺杂三元金属氧化物。本发明采用2‑甲基咪唑作为配体,可以得到高掺氮量的金属氧化物,制备得到的碳氮掺杂三元金属氧化物电化学稳定性和高比容量更加优异,并且将其作为锂离子电池的负极材料,能有效提高锂离子电池的比容量。
本发明涉及碳氮掺杂三元金属氧化物的制备方法及应用。本发明所述的制备方法包括以下步骤:S1:合成
锌与2‑甲基咪唑配位的Zn‑IM骨架材料;S2:称取Zn‑IM锌骨架材料和六水硝酸
钴分散于溶剂中,微波条件反应,得到配位Co‑Zn‑IM骨架材料;S3:称取配位Co‑Zn‑IM骨架材料、十二烷基磺酸钠、十六烷基三甲基溴化铵和二水氯化
铜分散于溶剂中,微波条件反应,得到配位三金属杂合Cu‑Co‑Zn‑IM骨架材料;S4:将步骤S3制得的配位三金属杂合Cu‑Co‑Zn‑IM骨架材料煅烧,得到碳氮掺杂三元金属氧化物。本发明采用2‑甲基咪唑作为配体,可以得到高掺氮量的金属氧化物,制备得到的碳氮掺杂三元金属氧化物
电化学稳定性和高比容量更加优异,并且将其作为
锂离子电池的
负极材料,能有效提高锂离子电池的比容量。