[发明专利]一种材料制备方法、掺氮碳材料、电池及存储介质在审
| 申请号: | 201810584323.8 | 申请日: | 2018-06-08 |
| 公开(公告)号: | CN110581262A | 公开(公告)日: | 2019-12-17 |
| 发明(设计)人: | 黄涛 | 申请(专利权)人: | 中兴通讯股份有限公司 |
| 主分类号: | H01M4/36 | 分类号: | H01M4/36;H01M4/587;H01M10/054 |
| 代理公司: | 31260 上海晨皓知识产权代理事务所(普通合伙) | 代理人: | 成丽杰 |
| 地址: | 518057 广东省深圳市南山*** | 国省代码: | 广东;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 掺氮 正极 钠离子电池 锂离子电池 电极材料 含氮小分子材料 氮气保护气氛 材料制备 成本比较 存储介质 高温处理 有效解决 低成本 碳材料 制造 电池 应用 | ||
本发明公开了一种材料制备方法、掺氮碳材料、电池及存储介质,本发明通过将含氮小分子材料在氮气保护气氛下进行高温处理,制得掺氮碳的电极材料,本发明实施例所述的方法简单,可实现低成本制得掺氮碳的电极材料,并应用于制造锂离子电池或者钠离子电池的正极,从而有效解决了现有技术中制造锂离子电池或者钠离子电池的正极的成本比较高的问题。
技术领域
本发明涉及储能技术领域,特别是涉及一种材料制备方法、掺氮碳材料、电池及存储介质。
背景技术
锂离子电池和钠离子电池主要由集流体、正负极电极材料、隔膜、电解液和电池外壳5部分组成。锂离子电池正极材料目前主要有:LiCoO2、LiMn2O4、LiNiO2及LiFePO4,这些传统正极材料的成本一般比较高,并且随着电动汽车等新能源交通工具的兴起,锂离子电池需求量骤然增多,而矿物材料总体有限且分布不均,从而导致锂离子电池正极材料价格大大增加,进而导致锂离子电池成本的不断提高。
发明内容
本发明实施例提供了一种材料制备方法、掺氮碳材料、电池及存储介质,以解决现有技术中制造锂离子电池或者钠离子电池的正极的成本比较高的问题。
本发明第一实施例提供了一种材料的制备方法,所述方法包括:
在保护气体下,按照预设的高温处理温度和高温处理时间,对含氮小分子材料进行高温处理,生成掺氮碳材料;
所述高温处理温度大于等于400摄氏度。
可选地,所述保护气体包括氮气或惰性气体。
可选地,所述含氮小分子材料包括:对苯二腈。
可选地,所述高温处理温度大于等于400摄氏度小于等于1000摄氏度。
可选地,所述对含氮小分子材料进行高温处理,具体包括:利用管式炉,对含氮小分子材料进行高温处理。
可选地,所述利用管式炉,对含氮小分子材料进行高温处理后,还包括:将所述管式炉自然降温至室温。
可选地,将所述管式炉自然降温至室温,具体包括:在保护气体下,将所述管式炉自然降温至室温。
可选地,所述高温处理时间为0.5-10小时。
可选地,所述高温处理的温度为700摄氏度,高温处理时间为2小时。
本发明第二实施例提供了一种掺氮碳材料,其特征在于,所述掺氮碳材料采用上述任意一种所述的材料的制备方法制备得到。
本发明第三实施例提供了一种电池,所述电池应用上述任意一种所述的材料的制备方法制备得到的材料作为电池的正极,所述电池包括锂离子电池的正极和钠离子电池的正极。
本发明第四实施例提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有信号映射的计算机程序,所述计算机程序被至少一个处理器执行时,以实现上述任意一种所述的材料的制备方法。
本发明实施例有益效果如下:
本发明实施例通过将含氮小分子材料在保护气氛下进行高温处理,制得掺氮碳材料,本发明实施例所述的方法简单,可实现低成本制得掺氮碳材料,并应用于制造锂离子电池或者钠离子电池的正极,从而有效解决了现有技术中制造锂离子电池或者钠离子电池的正极的成本比较高的问题。
附图说明
图1是本发明实施例的一种材料的制备方法的流程示意图;
图2是本发明实施例的另一种材料的制备方法的流程示意图;
图3是本发明实施例的掺氮碳材料制备路径示意图;
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