[发明专利]尺寸可调的三氧化钼微米棒及其制备方法在审
| 申请号: | 201910923689.8 | 申请日: | 2019-09-27 | 
| 公开(公告)号: | CN112374538A | 公开(公告)日: | 2021-02-19 | 
| 发明(设计)人: | 孙建之;董岩;王新芳 | 申请(专利权)人: | 德州学院 | 
| 主分类号: | C01G39/02 | 分类号: | C01G39/02;H01M4/48;H01M10/054 | 
| 代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 | 
| 地址: | 253023 *** | 国省代码: | 山东;37 | 
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 尺寸 可调 氧化钼 微米 及其 制备 方法 | ||
本申请属于电化学的技术领域,尤其涉及一种制备尺寸可调的三氧化钼微米棒的方法。本发明公开了一种尺寸可调的三氧化钼微米棒的制备方法,包括以下步骤:步骤1、将生物模板预处理;步骤2、将步骤1得到的生物模板与钼酸盐混合,然后洗涤,干燥;步骤3、将步骤2得到的生物模板放入气氛炉中焙烧。得到尺寸可调的三氧化钼微米棒。本申请提供的尺寸可调的三氧化钼微米棒,能解决传统的MoO3材料易团聚,形貌不一,作为二次电池材料电化学容量低的技术缺陷。本申请还公开了一种尺寸可调的三氧化钼微米棒,能填补目前三氧化钼微米棒制备方法的空缺。
技术领域
本申请属于电化学的技术领域,尤其涉及一种制备尺寸可调的三氧化钼微米棒的方法。
背景技术
大规模储能需要价格低廉、安全性高、循环寿命长、无污染的电池,寻找新的电池体系迫在眉睫。铝离子电池相对其它电池成本更低,具有突出的成本优势。
由于其独特的结构及优异的电化学性能,三氧化钼在传感器、光电材料、储能材料等领域有着广泛的应用。三氧化钼(MoO3)是非常值得研究的铝离子电池负极材料,三氧化钼因具有独特的层状结构和脱嵌离子的性能而备受关注。目前,三氧化钼常用的方法有热分解法、溶胶凝胶法、水热法、溶剂热法等。但生产成本高,材料易团聚,限制了其电化学性能。综上所述,开发一种制备方法简单,成本低的高分散三氧化钼的制备方法是本领域技术人员亟待解决的技术问题。
有关高分散三氧化钼微米棒的合成报道较少,本发明实验过程简单,易于操作,所合成的棒状MoO3分散性好,均匀度高,在电化学领域具有潜在的应用前景。
发明内容
有鉴于此,本申请第一个目的是提供了一种尺寸可调的三氧化钼微米棒,能解决传统的MoO3粉体的大小不均匀,易团聚,且不尺寸可调节的技术缺陷。
本申请第二个目的是公开了一种尺寸可调的三氧化钼微米棒的制备方法,能填补目前三氧化钼制备方法的空缺。
本发明公开了一种尺寸可调的三氧化钼微米棒及其制备方法,包括以下步骤:
步骤1、将生物模板预处理。
步骤2、将步骤1得到的生物模板与钼酸盐混合,然后洗涤,干燥。
步骤3、将步骤2得到的生物模板放入气氛炉中焙烧。得到高分散的三氧化钼微米棒。
作为优选,步骤1中,生物模板可以是玉米秸秆、花生壳、海藻酸钠、淀粉、酵母菌中的一种或多种。
作为优选,步骤1中,生物模板选用玉米秸秆或花生壳时,将玉米秸秆切片或粉碎,在碱液中浸泡一段时间,然后洗涤,干燥。
作为优选,步骤1中,生物模板选用玉米秸秆或花生壳时,玉米秸秆可以是厚度为50-500μm的薄片,也可以是粒径10-200μm粉末颗粒。
作为优选,步骤1中,生物模板选用玉米秸秆或花生壳时,所述碱液可以是氢氧化钠溶液、氢氧化钾溶液、氢氧化锂溶液、氨水中的一种或多种,浓度为1~30 %.
作为优选,步骤1中,生物模板选用玉米秸秆或花生壳时,浸泡时间为2~20小时,浸泡时超声分散1~2小时。
更为优选,步骤1中,生物模板选用玉米秸秆或花生壳时,浸泡时,超声分散1~2小时效果更佳。
作为优选,步骤1中,生物模板选用玉米秸秆或花生壳时,所述玉米秸秆或花生壳与所述碱液的质量比是1:(10~30)。
作为优选,步骤1中,生物模板选用海藻酸钠、淀粉、酵母菌时,直接用水溶解。
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