五氧化二铌纳米带的制备方法.pdf
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1、(19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 (10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请号 201910898939.7 (22)申请日 2019.09.23 (71)申请人 广州市广珠电池有限公司 地址 510663 广东省广州市高新技术产业 开发区科学城益民科技园3栋601 (72)发明人 庄文生温尚龙陈欣义 (74)专利代理机构 广州嘉权专利商标事务所有 限公司 44205 代理人 林德强 (51)Int.Cl. C01G 33/00(2006.01) H01M 4/48(2010.01) H01M 10/0525(2010.01) B82Y 40/00(2011。
2、.01) (54)发明名称 一种五氧化二铌纳米带的制备方法 (57)摘要 本发明公开了一种五氧化二铌纳米带的制 备方法, 包括以下步骤: 1)将五氯化铌和氨水混 合均匀, 得到混合液; 2)将混合液加入水热反应 釜, 进行水热反应, 冷却, 得到水热反应产物; 3) 对水热反应产物进行固液分离, 再对分离得到的 固体产物进行洗涤、 干燥和煅烧。 本发明通过水 热法制备五氧化二铌纳米带, 操作简单、 产量高、 耗时短, 可以极大地提高生产效率, 有助于推动 五氧化二铌纳米带的大规模生产和大面积推广 应用。 权利要求书1页 说明书4页 附图4页 CN 110563037 A 2019.12.13 。
3、CN 110563037 A 1.一种五氧化二铌纳米带的制备方法, 其特征在于: 包括以下步骤: 1)将五氯化铌和氨水混合均匀, 得到混合液; 2)将混合液加入水热反应釜, 进行水热反应, 冷却, 得到水热反应产物; 3)对水热反应产物进行固液分离, 再对分离得到的固体产物进行洗涤、 干燥和煅烧, 得 到五氧化二铌纳米带。 2.根据权利要求1所述的制备方法, 其特征在于: 步骤1)所述五氯化铌、 氨水的质量体 积比为(0.11)g: (4060)mL。 3.根据权利要求1或2所述的制备方法, 其特征在于: 步骤1)所述氨水的质量百分浓度 为1525。 4.根据权利要求1所述的制备方法, 其特征。
4、在于: 步骤2)所述水热反应的温度为160 200, 时间为918h。 5.根据权利要求1或2或4所述的制备方法, 其特征在于: 步骤2)所述水热反应釜为聚四 氟乙烯或玻璃内衬的高温高压反应釜。 6.根据权利要求1所述的制备方法, 其特征在于: 步骤3)所述洗涤为用去离子水和无水 乙醇先后洗涤多次。 7.根据权利要求1或2或4或6所述的制备方法, 其特征在于: 步骤3)所述干燥的温度为 5070, 时间为548h。 8.根据权利要求1或2或4或6所述的制备方法, 其特征在于: 步骤3)所述煅烧的温度为 450600, 时间为0.52h。 9.根据权利要求8所述的制备方法, 其特征在于: 步骤3。
5、)所述煅烧在马弗炉中进行。 权利要求书 1/1 页 2 CN 110563037 A 2 一种五氧化二铌纳米带的制备方法 技术领域 0001 本发明涉及一种五氧化二铌纳米带的制备方法, 属于无机纳米材料技术领域。 背景技术 0002 锂离子电池具有高的输出电压以及大的体积能量密度和功率密度, 且自放电率 小、 循环使用寿命长、 无毒环保、 比容量高, 是目前最重要和最先进的二次电池, 成为了便携 式电子产品的主要能源供应方式。 0003 然而, 锂离子电池大多也会存在一定的安全隐患, 主要是因为锂离子电池在使用 过程中可能会生成锂枝晶而刺穿电池隔膜, 造成电池内部短路, 最终导致灾难性事故。 。
6、0004 钛酸锂(Li4Ti5O12)和五氧化二铌(Nb2O5)是两种比较常见的电极材料, 可以有效避 免锂枝晶的生成, 具有很好的应用前景。 0005 钛酸锂具有较高的电压平台(1.7V), 能够避免锂枝晶的生成, 且具有较高的理论 比容量(175mAh/g)和实际容量(160mAh/g), 循环性能和倍率性能好, 已经成为商业化的电 极材料, 但由于钛酸锂中含有金属锂, 其生产制造成本高, 限制了其大规模应用。 0006 五氧化二铌具有较高的嵌脱锂电位(1.21.8Vvs.Li/Li+), 高于固体电解质界面 (SEI)膜的反应形成电位(0.75V), 可以抑制锂枝晶的形成, 具有较好的安。
7、全性, 且理论容量 达到201mAh/g, 高于钛酸锂, 是一种理想的锂离子电池负极材料, 但五氧化二铌的导电性 差, 倍率性能仍有待提高。 0007 纳米带状结构的五氧化二铌有利于缩短锂离子的扩散距离, 从而能够在保证安全 性能的前提下显著提高其倍率性能, 是一种安全性能好、 倍率性能高的动力锂离子电池负 极材料, 但现有的五氧化二铌纳米带制备方法普遍存在操作繁琐、 产量低、 耗时长等缺陷, 限制了五氧化二铌纳米带的大规模生产和大面积应用。 0008 因此, 有必要开发一种操作简单、 产量高、 耗时短的五氧化二铌纳米带制备方法。 发明内容 0009 本发明的目的在于提供一种五氧化二铌纳米带的。
8、制备方法。 0010 本发明所采取的技术方案是: 0011 一种五氧化二铌纳米带的制备方法, 包括以下步骤: 0012 1)将五氯化铌和氨水混合均匀, 得到混合液; 0013 2)将混合液加入水热反应釜, 进行水热反应, 冷却, 得到水热反应产物; 0014 3)对水热反应产物进行固液分离, 再对分离得到的固体产物进行洗涤、 干燥和煅 烧, 得到五氧化二铌纳米带。 0015 优选的, 步骤1)所述五氯化铌、 氨水的质量体积比为(0.11)g: (4060)mL。 0016 优选的, 步骤1)所述氨水的质量百分浓度(w/w)为1525。 0017 优选的, 步骤2)所述水热反应的温度为16020。
9、0, 时间为918h。 0018 优选的, 步骤2)所述水热反应釜为聚四氟乙烯或玻璃内衬的高温高压反应釜。 说明书 1/4 页 3 CN 110563037 A 3 0019 优选的, 步骤3)所述洗涤为用去离子水和无水乙醇先后洗涤多次。 0020 优选的, 步骤3)所述干燥的温度为5070, 时间为548h。 0021 优选的, 步骤3)所述煅烧的温度为450600, 时间为0.52h。 0022 优选的, 步骤3)所述煅烧在马弗炉中进行。 0023 本发明的有益效果是: 本发明通过水热法制备五氧化二铌纳米带, 操作简单、 产量 高、 耗时短, 可以极大地提高生产效率, 有助于推动五氧化二铌。
10、纳米带的大规模生产和大面 积推广应用。 附图说明 0024 图1为实施例1中的五氧化二铌纳米带的SEM图。 0025 图2为实施例1中的五氧化二铌纳米带的X射线衍射图。 0026 图3为实施例1中的五氧化二铌纳米带的充放电性能测试曲线。 0027 图4为实施例1中的五氧化二铌纳米带的循环性能测试曲线。 0028 图5为对比例1中的五氧化二铌纳米带的SEM图。 0029 图6为对比例2中的五氧化二铌纳米片的SEM图。 0030 图7为对比例3中的五氧化二铌纳米带的SEM图。 0031 图8为对比例4中的五氧化二铌纳米带的SEM图。 0032 图9为对比例5中的五氧化二铌纳米片的SEM图。 具体实。
11、施方式 0033 下面结合具体实施例对本发明作进一步的解释和说明。 0034 实施例1: 0035 一种五氧化二铌纳米带, 其制备方法包括以下步骤: 0036 1)将0.5g五氯化铌和60mL质量百分浓度(w/w)为25的氨水混合, 搅拌30min, 得 到混合液; 0037 2)将混合液加入水热反应釜(金属壳体, 聚四氟乙烯内衬), 再将反应釜拧紧后放 入恒温箱中, 180反应12h, 反应完毕后自然冷却至室温, 得到水热反应产物; 0038 3)对水热反应产物进行固液分离, 再用去离子水和无水乙醇清洗分离得到的固体 产物3次, 再置于恒温箱中60烘24h, 再置于马弗炉中500煅烧1h, 。
12、得到五氧化二铌纳米 带。 0039 性能测试: 0040 五氧化二铌纳米带的SEM图如图1(左为低倍照片, 右为高倍照片)所示, X射线衍射 图如图2所示, 充放电性能测试曲线如图3(五氧化二铌纳米带为工作电极, 锂片为对电极, 组装成锂离子电池)所示, 循环性能测试曲线如图4(20次循环)所示。 0041 由图1可知: 五氧化二铌纳米带均匀分布, 长度大于3 m, 宽度几十纳米, 厚度十几 纳米, 纳米带由纳米片组成。 0042 由图2可知: 五氧化二铌纳米带的衍射面的峰均与五氧化二铌标准PDF卡(PDF#27- 1312)JCPDF对应, 表明产物结晶良好。 0043 由图3可知: 首次放。
13、电比容量达到252.3mAh/g, 首次充电比容量达到215.9mAh/g, 说明书 2/4 页 4 CN 110563037 A 4 明显优于传统材料, 表明五氧化二铌纳米带具有良好的电池性能。 0044 由图4可知: 电池容量比较平稳, 首次放电比容量为252.3mAh/g, 经过20次循环容 量为202.8mAh/g, 表明五氧化二铌纳米带具有良好的循环稳定性。 0045 实施例2: 0046 一种五氧化二铌纳米带, 其制备方法包括以下步骤: 0047 1)将1g五氯化铌和60mL质量百分浓度(w/w)为25的氨水混合, 搅拌30min, 得到 混合液; 0048 2)将混合液加入水热反。
14、应釜(金属壳体, 聚四氟乙烯内衬), 再将反应釜拧紧后放 入恒温箱中, 160反应18h, 反应完毕后自然冷却至室温, 得到水热反应产物; 0049 3)对水热反应产物进行固液分离, 再用去离子水和无水乙醇清洗分离得到的固体 产物3次, 再置于恒温箱中70烘5h, 再置于马弗炉中450煅烧2h, 得到五氧化二铌纳米 带。 0050 经测试, 五氧化二铌纳米带均匀分布, 长度大于3 m, 宽度几十纳米, 厚度十几纳 米, 纳米带由纳米片组成, 五氧化二铌纳米带具有良好的充放电性能和循环性能。 0051 实施例3: 0052 一种五氧化二铌纳米带, 其制备方法包括以下步骤: 0053 1)将0.1。
15、g五氯化铌和40mL质量百分浓度(w/w)为15的氨水混合, 搅拌30min, 得 到混合液; 0054 2)将混合液加入水热反应釜(金属壳体, 聚四氟乙烯内衬), 再将反应釜拧紧后放 入恒温箱中, 200反应9h, 反应完毕后自然冷却至室温, 得到水热反应产物; 0055 3)对水热反应产物进行固液分离, 再用去离子水和无水乙醇清洗分离得到的固体 产物3次, 再置于恒温箱中50烘48h, 再置于马弗炉中600煅烧0.5h, 得到五氧化二铌纳 米带。 0056 经测试, 五氧化二铌纳米带均匀分布, 长度大于3 m, 宽度几十纳米, 厚度十几纳 米, 纳米带由纳米片组成, 五氧化二铌纳米带具有良。
16、好的充放电性能和循环性能。 0057 对比例1: 0058 参照实施例1的方法, 将步骤1)中混合液的组成调整为0.3g五氯化铌和60mL质量 百分浓度(w/w)为12的氨水, 其余保持不变, 制备得到五氧化二铌纳米带, 其SEM图如图5 (左为低倍照片, 右为高倍照片)所示。 0059 由图5可知: 对比实施例1, 五氧化二铌纳米带的长度明显变短, 表明氨水的质量分 数对产物的最终结构有着至关重要的影响。 0060 对比例2: 0061 参照实施例1的方法, 将步骤2)中的反应时间调整为1h, 其余保持不变, 制备得到 五氧化二铌纳米片, 其SEM图如图6(左为低倍照片, 右为高倍照片)所示。
17、。 0062 由图6可知: 纳米片结构刚刚形成, 还没有长出纳米带结构, 表明纳米带生长需要 一定的反应时间。 0063 对比例3: 0064 参照实施例1的方法, 将步骤2)中的反应时间调整为6h, 其余保持不变, 制备得到 五氧化二铌纳米带, 其SEM图如图7(左为低倍照片, 右为高倍照片)所示。 说明书 3/4 页 5 CN 110563037 A 5 0065 由图7可知: 对比实施例1, 纳米带的长度明显短许多, 表明缩短反应时间一方面影 响了纳米带的形成, 另一方面也限制了纳米带的进一步生长, 反应时间对于最终结构有着 至关重要的影响。 0066 对比例4: 0067 参照实施例1。
18、的方法, 将步骤2)中的反应时间调整为48h, 其余保持不变, 制备得到 五氧化二铌纳米带, 其SEM图如图8(左为低倍照片, 右为高倍照片)所示。 0068 由图8可知: 纳米带中含有大量的纳米片, 表明反应时间过长, 纳米片过度生长。 0069 对比例5: 0070 参照实施例1的方法, 将步骤2)中的反应温度调整为240, 其余保持不变, 制备得 到五氧化二铌纳米片, 其SEM图如图9(左为低倍照片, 右为高倍照片)所示。 0071 由图9可知: 大量纳米片粘连在一起, 表明反应温度过高, 纳米片过度生长十分严 重, 无法形成五氧化二铌纳米带。 0072 上述实施例为本发明较佳的实施方式, 但本发明的实施方式并不受上述实施例的 限制, 其他的任何未背离本发明的精神实质与原理下所作的改变、 修饰、 替代、 组合、 简化, 均应为等效的置换方式, 都包含在本发明的保护范围之内。 说明书 4/4 页 6 CN 110563037 A 6 图1 图2 说明书附图 1/4 页 7 CN 110563037 A 7 图3 图4 说明书附图 2/4 页 8 CN 110563037 A 8 图5 图6 图7 说明书附图 3/4 页 9 CN 110563037 A 9 图8 图9 说明书附图 4/4 页 10 CN 110563037 A 10 。
- 内容关键字: 氧化 纳米 制备 方法
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