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文档简介
号WO2011117657A2,2011.09.一种植物碳载金属化合物纳米复合材料及本发明涉及一种植物碳载金属化合物纳米时过渡金属含氧酸盐在碳化过程还原得到的金2原子百分比为1_15at.硫的原子百分比为1_20at.磷的原子百分比为0.1_10at.%,金属的原子百分比为1_20at.所述的植物碳载金属化合物纳米复合材料的孔径范围在所述碳化的过程包括:将干燥后的样品在氩气氛围下,在惰性氛围下以1_20℃/min的升温速率升温至100_250℃后保温0.5_2h;然后以相同的升温速率升温至600_2800℃后保所述植物碳载金属化合物纳米复合材料的结构为一维纤维结构,材料的长径或,所述植物碳载金属化合物纳米复合材料的结构为二维结构,材料长宽比为1:1_或,所述植物碳载金属化合物纳米复合材料的结构为三将所述过渡金属含氧酸盐浸渍溶液移至塑料培养皿中,将培养皿放入冻干机中预冻12h后36.根据权利要求1_5中任一项所述的纳米复合材料在二次金属/离子电池负极中的应4一种植物碳载金属化合物纳米复合材料及其制备金属化合物纳米材料的制备对推动二次电池的大规模应用具有[0005]本发明要解决的技术问题在于克服现有技术无法有效解决二次金属/离子电池的510at.%;[0019]本发明还保护一种植物碳载金属化合物纳米复合材料的制备方法,包括如下步20℃/min的升温速率升温至100_250℃后保温0.5_2h;然后以相同的升温速率升温至600_6[0027]本发明还保护上述植物碳载金属化合物纳米复合材料或上述方法制备得到植物碳载金属化合物纳米材料在二次金属/离子电池负极中的应[0031]3、本发明提供的植物碳载金属化合物纳米材料选用的过渡金属含氧酸盐在高温[0032]4、本发明设计的技术方案通过一步浸渍热解即可实现对碳材料结构形貌的调控[0037]图5是本发明实施例1所制备植物碳载金属化合物纳米材料的X射线光电子能谱总[0041]图9是本发明实施例1所制备植物碳载金属化合物纳米材料作为钠金属负极改性[0042]图10是本发明实施例1所制备植物碳载金属化合物纳米材料作为钠金属电池改性7[0043]图11是本发明实施例1所制备植物碳载金属化合物纳米材料作为钠金属电池改性[0044]图12是本发明实施例1所制备植物碳载金属化合物纳米材料的作为钠金属电池改[0045]提供下述实施例是为了更好地进一步理解本发明,并不局限于所述最佳实施方得到的固体样品在80℃烘箱中烘干10h即得到所述植物碳载金属化合物纳米材料。得到的花粉炭材料具有规则的椭球形貌;对植物碳载金属化合物纳米材料进行XRD和拉曼表征,如图2和图3所示,对比PDF卡片可以看出NiO和Ni3S2的特征峰,表明在热解过程中皿中后放入冻干机中预冻12h后冻干48h。将冻干的样品取出后置于瓷舟中后移至管式炉到的固体样品在80℃烘箱中烘干10h即得到所述植物碳载金属化合物纳米材料。8得到的固体样品在80℃烘箱中烘干10h即得到所述植物碳载金属化合物纳米材料。皿中后放入冻干机中预冻12h后冻干48h。将冻干的样品取出后置于瓷舟中后移至管式炉固体样品在80℃烘箱中烘干10h即得到所述植物碳载金属化合物纳米材料。得到的固体样品在80℃烘箱中烘干10h即得到所述植物碳载金属化合物纳米材料。得到的固体样品在80℃烘箱中烘干10h即得到所述植物碳载金属化合物纳米材料。得到的固体样品在80℃烘箱中烘干10h即得到所述植物碳载金属化合物纳米材料。9滤,将抽滤得到的固体样品在80℃烘箱中烘干10h即得到所述植物碳载金属化合物纳米材得到的固体样品在80℃烘箱中烘干10h即得到所述植物碳载金属化合物纳米材料。得到的固体样品在80℃烘箱中烘干10h即得到所述植物碳载金属化合物纳米材料。得到的固体样品在80℃烘箱中烘干10h即得到所述植物碳载金属化合物纳米材料。抽滤得到的固体样品在80℃烘箱中烘干10h即得到所述植物碳载金属化合物纳米材料。抽滤得到的固体样品在80℃烘箱中烘干10h即得到植物碳材料。[0075]对实施例1~12制备得到的植物碳载金属化合物纳米复合材料及对比例1植物碳[0079]对实施例1_12制备得到的植物碳载金属化合物纳米材料及对比例1植物碳材料进[0083]对实施例1_12制备得到的植物碳载金属化合物纳米材料进行XPS谱图分析得到杂[0088]将实施例1_12的植物基植物碳载金属化合物纳米材料及对比例1植物碳材料与导[0089]以处理过的直径为12mm的钠片为负极,以实施例1得到的植物碳载金属化合物纳[0091]实施例2_12的植物基植物碳载金属化合物纳米材料及对比例1植物碳材料所制得[0095]可看出实施例1_12制备得到的植物碳载金属化合物纳米[0096]将实施例1_12所制备植物碳载金属化合物纳米材料作为cm_2的测试条件下在纽扣型半电池中进行测试库伦效率;将沉积3mAh[0101]将实施例1_12的植物基植物碳载金属化合物纳米材料与导电剂、粘结剂以8:1:1[0102]以处理过的直径为14mm的锂片为负极,以实施例1得到的植物碳载金属化合物纳[0107]可看出实施例1~12制备得到的植物碳载金属化合物纳米材料改性锂金属负极[0108]将实施例1~12所制备植物碳载金属化合物纳米材料作为锂金属电池改性材料cm_2的测试条件下在纽扣型半电池中进行测试库伦效率;将沉积[0114]以处理过的直径为10mm的锌片为负极,以实施例1得到的植物碳载金属化合物纳[0119]可看出实施例1~12制备得到的植物碳载金属化合物纳米材料改性锂金属负极[0120]将实施例1~12所制备植物碳载金属化合物纳米材料作为锌金属电池改性材料cm_2的测试条件下在纽扣型半电池中进行测试库伦效率;将沉积99.599.899.797.699.293.299.691.598.895.299.599.051.817.7
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