[发明专利]一种MoS2 在审
申请号: | 202110128044.2 | 申请日: | 2021-01-29 |
公开(公告)号: | CN112786865A | 公开(公告)日: | 2021-05-11 |
发明(设计)人: | 杜祝祝;艾伟;黄维;杜洪方;王天 | 申请(专利权)人: | 西北工业大学宁波研究院 |
主分类号: | H01M4/36 | 分类号: | H01M4/36;H01M4/58;H01M4/62;H01M10/054;B82Y30/00;B82Y40/00 |
代理公司: | 宁波甬致专利代理有限公司 33228 | 代理人: | 李迎春 |
地址: | 315040 浙江省宁*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 mos base sub | ||
1.一种MoS2准量子点/氮硫共掺杂生物质碳复合纳米材料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:
(1)氮掺杂碳纳米材料的制备:将洗净的生物质进行碳化处理后与酸进行混合并搅拌调制,干燥后得到氮掺杂碳纳米材料;
(2)MoO3/氮掺杂碳前驱体的制备:将步骤(1)制得的氮掺杂碳纳米材料与MoO3进行液相混合,并在搅拌的条件下加入氮甲基吡咯烷酮,热蒸干后得到MoO3/氮掺杂碳前驱体;
(3)MoS2准量子点/氮、硫共掺杂生物质碳复合纳米材料的制备:将步骤(2)制得的MoO3/氮掺杂碳前驱体与硫脲混合后置于保护气氛中进行二段式升温煅烧即可得MoS2准量子点/氮、硫共掺杂生物质碳复合纳米材料。
2.根据权利要求1所述的一种MoS2准量子点/氮硫共掺杂生物质碳复合纳米材料的制备方法,其特征在于:所述步骤(1)中采用的生物质为龙虾壳。
3.根据权利要求2所述的一种MoS2准量子点/氮硫共掺杂生物质碳复合纳米材料的制备方法,其特征在于:碳化处理的具体步骤为:将龙虾壳置于管式炉中,在氩气条件下以5~10℃min-1的升温速率从室温升至550~750℃进行碳化,保温1~3h后随炉冷却至室温。
4.根据权利要求1所述的一种MoS2准量子点/氮硫共掺杂生物质碳复合纳米材料的制备方法,其特征在于:所述步骤(1)中,碳化处理后的具体操作为:在磁力搅拌下用稀盐酸处理至无气泡产生,并调节pH至7.0;将清洗过滤后的产物冷冻干燥,得到氮掺杂碳纳米材料;且稀盐酸的浓度为0.2-1.0mol L-1;步骤1)中,是将盐酸处理后的产物用去离子水和乙醇洗涤数次后,在-10~-50℃下冷冻干燥8~12h。
5.根据权利要求1所述的一种MoS2准量子点/氮硫共掺杂生物质碳复合纳米材料的制备方法,其特征在于:所述步骤(2)中,氮掺杂碳纳米材料与MoO3的质量配比为(1.0~5.0):0.4;所述步骤(3)中MoO3/氮掺杂碳前驱体与硫脲的质量配比为0.5:(2.0~6.0)。
6.根据权利要求1所述的一种MoS2准量子点/氮硫共掺杂生物质碳复合纳米材料的制备方法,其特征在于:所述步骤(3)中,二段式升温煅烧的具体条件为:通入惰性气体,在惰性气氛下,从室温升温至110~150℃,保温反应0.5~2h,然后继续升温至600~800℃,保温反应0.5~2h,待反应结束后随炉冷却至室温。
7.根据权利要求6所述的一种MoS2准量子点/氮硫共掺杂生物质碳复合纳米材料的制备方法,其特征在于:所述步骤(3)中,当管式炉温度由室温升温至100℃后停止通入惰性气体,且升温的速率为2℃min-1。
8.根据权利要求1所述的一种MoS2准量子点/氮硫共掺杂生物质碳复合纳米材料的制备方法,其特征在于:所述步骤(3)中,二段式升温煅烧后还包括将反应产物洗净、干燥的处理,具体的处理方式为:将煅烧产物用去离子水和乙醇洗涤后冷冻干燥8~12h。
9.采用权利要求1-8中任意一项所述的制备方法制得的MoS2准量子点/氮、硫共掺杂生物质碳复合纳米材料。
10.权利要求9所述的MoS2准量子点/氮硫共掺杂生物质碳复合纳米材料作为钠离子电池负极材料的应用。
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