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2024-04-24 14:55:52

中空介孔碳球负载氢氧化镍/硫复合材料的制备方法与流程

[0001]
本发明属于锂硫电池的正极材料技术领域,涉及一种中空介孔碳球负载氢氧化镍/硫复合材料的制备方法。


背景技术:

[0002]
锂硫电池具有很高的理论比容量(1675mah
·
g-1
)和能量密度(2600wh
·
kg-1
),并且硫元素便宜易得,使其成为有吸引力的下一代低成本能量存储技术之一。但是锂硫电池存在许多问题,例如自身容量衰减快,硫正极电导率低,多硫化物“穿梭效应”,锂离子沉积以及在充放电过程中由于体积变化造成结构改变等问题。上述问题中,穿梭效应对锂硫电池性能的影响最大,也是最难以解决的问题。因此,寻找并开发新的锂硫电池正极材料已是亟需解决的问题。
[0003]
在对锂硫电池正极材料改进上,空心碳球/硫复合材料成为了研究热点。空心碳球具有良好的导电性,还具有高孔隙度、强吸附能力、低成本等优点。然而,由于非极性的碳与极性的多硫化物之间的化学作用很弱,单纯的物理吸附很难完全抑制多硫化物的扩散,导致在后续的循环过程中出现性能的急剧衰减。
[0004]
针对空心碳球/硫复合材料容量衰减的问题,wu等人采用柔性逐层自组装策略,将聚电解质多层(pems)和石墨烯片涂覆空心碳球/硫复合材料表面,制备的复合电极在1a g-1
电流密度下具有非常稳定的200多次循环稳定性,平均库仑效率高达99%(nano letters,2016,16(9):5488-5494)。然而,该电极材料的倍率性能和循环寿命难以满足当前应用的要求。ni等人将空心碳球/硫复合材料与高锰酸钾反应,生成一层极性的二氧化锰作为保护层,可以同时通过物理和化学吸附有效抑制多硫化物溶出(acs applied materials&interfaces,2017,9(40):34793-34803)。但是,生成的二氧化锰壳层较厚,使得硫含量只能达到60%,较低的能量密度使得其难以应用。


技术实现要素:

[0005]
为了有效抑制多硫化物在充放电过程中的穿梭效应,提高活性物质硫的利用率和电池的循环性能,本发明提供一种可作为锂硫电池正极材料的中空介孔碳球负载氢氧化镍/硫复合材料的制备方法。
[0006]
本发明的技术方案如下:
[0007]
中空介孔碳球负载氢氧化镍/硫复合材料的制备方法,具体步骤如下:
[0008]
步骤1,中空介孔碳球负载氢氧化镍复合材料:
[0009]
在超声条件下,将中空介孔碳球充分分散于水中,依次加入硫酸镍和过硫酸钾水溶液,再缓慢加入氨水,搅拌条件下反应,反应结束后离心,取固相洗涤、干燥,得到中空介孔碳球负载氢氧化镍复合材料;