[发明专利]蛋黄蛋结构MnO@MnSe复合材料的制备方法有效
申请号: | 201811563215.9 | 申请日: | 2018-12-20 |
公开(公告)号: | CN109607618B | 公开(公告)日: | 2021-06-15 |
发明(设计)人: | 李中春;郁佳伦;王雪妮;王光华 | 申请(专利权)人: | 江苏理工学院 |
主分类号: | C01G45/02 | 分类号: | C01G45/02;C01B19/04 |
代理公司: | 常州佰业腾飞专利代理事务所(普通合伙) 32231 | 代理人: | 高姗 |
地址: | 213001 江*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 蛋黄 结构 mno mnse 复合材料 制备 方法 | ||
本发明涉及一种蛋黄蛋结构MnO@MnSe复合材料的制备方法,属于无机材料制备和纳米制造领域。本发明主要包括两个部分内容:(1)纺锤形MnCO3的制备;(2)在氩气或氮气保护下,用硒粉与MnCO3在高温下作用,得到蛋黄蛋结构MnO@MnSe复合材料。本发明的制备方法简单易行,硒化的同时通过热解MnCO3,将MnSe包覆在MnO表面,将MnSe和MnO紧密的结合在一起,有利于提高材料的导电性和稳定性,蛋黄蛋结构MnO@MnSe复合材料在金属‑离子电池和超级电容器等领域有广阔的应用前景。
技术领域
本发明属于无机材料制备和纳米制造领域,具体涉及一种蛋黄蛋结构MnO@MnSe复合材料的制备方法。
背景技术
MnO是灰绿色粉末,不溶于水,可溶于酸。由于MnO具有较高的理论容量(755mAh/g)、低的操作电位(1.032V vs Li/Li+)、丰富的储量和低污染性,被广泛应用作Li+离子电池负极材料。然而其速率容量和循环稳定性往往较差,因此科技工作者希望提高MnO材料的导电性和稳定性,常见的做法是将MnO与碳材料(石墨、活性炭、石墨烯等)复合,提高其导电性。与MnO和MnS相比,硒化锰(MnSe)具有较高的电导率,此外,α-MnSe能提供相对低的电位平台(大约0.6V vs Li/Li+),因此,在MnSe金属-离子电池和超级电容器等领域有广阔的应用前景。目前,MnSe的制备方法主要有化学气相沉积法、电化学沉积法、液相化学法、分子束外延法、水(溶剂)热法等。
核-壳异质结构纳米结构已经成为当前纳米材料科学研究的主要课题之一。与单一材料纳米材料相比,核-壳异质结构纳米晶具有更优异的光学、磁学及电子输运、光催化、太阳能和热电等性质。将MnO和MnSe结合起来设计制备成核-壳异质结构,MnSe包覆MnO能有效地提高材料的导电性和稳定性,此外利用维度限域和表面/界面效应,也可能展现出奇异的物理现象。但到目前为止,有关蛋黄蛋结构MnO@MnSe复合材料的合成未见相关报道。因此,发展一种简单的方法制备MnO@MnSe异质结构纳米材料,开发其电学、光学、磁学及电子输运和光催化等性质十分有必要。
发明内容
本发明的目的是提供一种蛋黄蛋结构MnO@MnSe复合材料的制备方法。MnSe包覆在MnO表面形成蛋黄蛋结构复合材料,有利于提高MnO的导电性、稳定性和活性位点数量,从而有利于提高速率容量和循环稳定性。该发明方法工艺简单,操作简便,条件温和,适用于工业化生产。
具体技术方案如下:
本发明提供一种蛋黄蛋结构MnO@MnSe复合材料的制备方法,其特征在于,该方法包括以下步骤:
(1)将环糊精溶解在水中,然后加入高锰酸钾,搅拌均匀得反应混合液A。
(2)将步骤(1)的混合液转入聚四氟乙烯内衬,密封于不锈钢反应釜,在120~160℃进行水热反应,反应结束后,反应釜自然冷却至室温,将反应混合物进行后处理得到纺锤形碳酸锰。
(3)将步骤(2)所得的纺锤形碳酸锰与硒粉混合,研细,平铺瓷舟中。
(4)将步骤(3)的瓷舟置于管式炉中央,在氩气或氮气保护下,高温下硒化处理,得到蛋黄蛋结构MnO@MnSe复合材料。
本发明步骤(1)中环糊精为α-环糊精、β-环糊精或γ-环糊精中的一种。优选为β-环糊精。
本发明步骤(1)所述的高锰酸钾与环糊精的质量比为1:1~1:3,优选为2:3。
本发明步骤(2)所述水剂热反应的条件为:温度为120~160℃,时间为3~12h。优选的反应条件为:温度为160℃,时间为12h。
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