CN115863634B 一种废弃生物质果核衍生硬碳材料及其制备方法和应用 (厦门理工学院)_第1页
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nitrogen/oxygenco-dopedhier一种废弃生物质果核衍生硬碳材料及其制本发明属于新型二次电池电极材料的技术到悬浊液,并对悬浊液进行固液分离得到沉淀物;将沉淀物于200~350℃下进行预碳化处理,2S2、依次对所述碳前体进行水浸泡以及碱性提取得述钠离子电池负极硬碳材料,所述高温热解处理的方式为按照0.1~5℃/min的升温速率升温至1000~1500℃,并于1000~1500℃下保温1~5h;所述钠离子电池负极硬碳材料具有三维球形结构6.一种通过权利要求1~5任一所述的钠离子电池负极硬碳材料的制备方法制备得到钠3一种废弃生物质果核衍生硬碳材料及其制备1500℃高温热解处理之前,还需对沉淀物在能够使得沉淀物在预碳化过程中发生脱水和交联,更加有利于硬碳材料最终结构的形成,4碳电极为活性组分的钠离子电池负极也具有良好的循环__速率升温至1000~1500℃,并于1000~1500℃下保温1~5h。5[0035]本发明中,为了增大废弃生物质果核在水浸泡以及碱性提取中与液体的接触面值,具体水浸泡的时间根据废弃生物质果核的状态进行调整,具体的水浸泡时间可以是[0037]完成水浸泡处理之后,直接往混浊液中加入碱性溶液调节OH一的浓度至0.1~6[0046]在一些具体的实施方式中,保温阶段的温度应维持在1000~1500℃,具体的可以极,首次充放电的效率高于80且在0.5Ag_1电流密度下循环400次后,7[0059]本实施的硬碳材料的微观结构和XRD分别如图1和图2所示,以龙眼核为原料制备得到的硬碳材料的具有球形结构,同时根据XRD图可计算得到硬碳材料三维球状结构内平[0062]本实施的硬碳材料的在0.5A/g下的长循环测试及其库伦效率测试结果分别如图3得到硬碳材料三维球状结构内平均层间距为0.378nm,且在硬碳材料粒子的表面及内部上[0065]本实施例提供的钠离子电池负极是以通过以上方法制备得到的硬碳材料作为活[0068]本实施例使用枇杷籽作为制备硬碳材料的原料,按照实施例1提供的方法制备硬[0069]本实施例提供的钠离子电池负极是以通过以上方法制备得到的硬碳材料作为活[0072]本实施例使用菠萝蜜种子作为制备硬碳材料的原料,按照实施例1提供的方法制[0073]本实施例提供的钠离子电池负极是以通过以上方法制备得到的硬碳材料作为活8[0076]本实施例使用荔枝核作为制备硬碳材料的原料,按照实施例1提供的方法制备硬将无水乙醇洗后的沉淀物置于50℃的烘箱中干燥24h,S5中于280℃下预碳化2h,S6中以5[0077]本实施例提供的钠离子电池负极是以通过以上方法制备得到的硬碳材料作为活[0081]本对比例提供的钠离子电池负极是以通过以上方法制备得到的参比硬碳材料作[0085]本对比例提供的钠离子电池负极是以通过以上方法制备得到的参比硬碳材料作[0089]本对比例提供的钠离子电池负极是以通过以上方法制备得到的参比硬碳材料作[0093]本对比例提供的钠离子电池负极是以通过以上方法制备得到的参比硬碳材料作[0097]表1.9

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