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(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CN105895882A(43)申请公布日2016.08.24(21)申请号201610388399.4H01M4/1397(2010.01)(22)申请日2016.06.02H01M10/0525(2010.01)(71)申请人广西大学地址530004广西壮族自治区南宁市西乡塘区大学东路100号(72)发明人朱金良沈培康黄士志张伶俐王静妍(74)专利代理机构北京中誉威圣知识产权代理有限公司11279代理人朱志宽李秋琦(51)Int.Cl.H01M4/36(2006.01)H01M4/58(2010.01)H01M4/62(2006.01)H01M4/136(2010.01)权利要求书1页说明书4页附图2页(54)发明名称一种氮掺杂石墨烯包覆硫化镍复合电极材料的制备方法(57)摘要本发明公开了一种氮掺杂石墨烯包覆硫化镍复合电极材料的制备方法:(1)将含氮和硫的树脂浸泡到酸溶液中搅拌,清洗,干燥后粉碎;(2)平铺于物料舟皿,盖上镍基材料;(3)转入高温炉中,惰性气体保护条件下加热处理,反应完成后冷却,即得产品。本发明方法通过热分解同时含氮和硫的树脂产生的气态碳源、硫源及氮源在泡沫镍上直接同步生长硫化镍纳米颗粒和石墨烯复合材料,硫化镍纳米颗粒催化在其表面生长氮掺杂石墨烯,增强了石墨烯和硫化镍纳米颗粒间的相互作用,能有效抑制硫化镍颗粒的团聚和缓解循环过程中的体积膨胀;氮掺杂石墨烯有利于离子和电子传输;本发明方法步骤少,反应条件和装置简单,成本低,便于实际应用的批量生产。CN105895882ACN105895882A权利要求书1/1页1.一种氮掺杂石墨烯包覆硫化镍复合电极材料的制备方法,其特征在于,包含以下操作步骤:(1)将同时含氮和硫的树脂浸泡到酸溶液中搅拌,清洗,干燥后粉碎;(2)取步骤(1)中粉碎后所得树脂平铺于物料舟皿,然后盖上镍基材料;(3)将步骤(2)所得物料舟皿转入高温炉中,惰性气体保护条件下加热处理,待反应完成后冷却,收集表面样品,即得产品。2.根据权利要求1所述氮掺杂石墨烯包覆硫化镍复合电极材料的制备方法,其特征在于:步骤(1)中所述的同时含氮和硫的树脂为硫脲树脂、巯基胺型螯合树脂、异硫脲螯合树脂中的一种或两种以上的混合物。3.根据权利要求1所述氮掺杂石墨烯包覆硫化镍复合电极材料的制备方法,其特征在于:步骤(1)中所述的酸溶液浓度为0.5~2mol/L。4.根据权利要求1所述氮掺杂石墨烯包覆硫化镍复合电极材料的制备方法,其特征在于:步骤(1)中按照200g同时含氮和硫的树脂加入0.2~2.0L的酸溶液中浸泡。5.根据权利要求1所述氮掺杂石墨烯包覆硫化镍复合电极材料的制备方法,其特征在于:步骤(1)中所述的酸溶液为硫酸溶液、盐酸溶液、硝酸溶液中的一种或两中以上的混合酸。6.根据权利要求1所述氮掺杂石墨烯包覆硫化镍复合电极材料的制备方法,其特征在于:步骤(1)中浸泡6~8h,然后清洗,80℃下干燥24h后粉碎。7.根据权利要求1所述氮掺杂石墨烯包覆硫化镍复合电极材料的制备方法,其特征在于:取步骤(2)中粉碎后取所得树脂1.5~4.5g平铺于物料舟皿,然后盖上镍基材料。8.根据权利要求1所述氮掺杂石墨烯包覆硫化镍复合电极材料的制备方法,其特征在于:步骤(2)中所述的物料舟皿为石英舟、瓷舟、刚玉舟、高铝舟、氧化铝舟中的一种。9.根据权利要求1所述氮掺杂石墨烯包覆硫化镍复合电极材料的制备方法,其特征在于:步骤(2)中所述的镍基材料为泡沫镍、镍片、镍箔中的一种。10.根据权利要求1所述氮掺杂石墨烯包覆硫化镍复合电极材料的制备方法,其特征在于:步骤(3)中所述的加热处理温度为800~1000℃;到达指定温度后保温0.5~1.5小时。2CN105895882A说明书1/4页一种氮掺杂石墨烯包覆硫化镍复合电极材料的制备方法技术领域[0001]本发明涉及一种复合锂离子电极材料的制备方法,特别涉及一种氮掺杂石墨烯包覆硫化镍复合电极材料的制备方法。背景技术[0002]随着日益严重的环境污染和全球变暖等问题,作为电动装置和电动汽车的重要电源,锂离子电池一直是学术界和工业界研究的热点[Chem.Rev.2004,104,4271]。由于硫化镍电化学性能优异和成本低,硫化镍被认为是潜在可行的锂离子电池负极材料[J.Mater.Chem.2009,19,7277]。二硫化三镍(Ni3S2)是硫化镍中最重要的物相之一,具有存量丰富、价格低廉、理论容量高,在锂离子电池和超级电容器领域有着巨大的应用前景。然而,硫化镍用作电极材料时还存在导电能力不足,且在循环过程中易极化,体积膨胀,从而使其在作为锂离子电池电极材料时循环稳定性和速率性能不尽人意。石墨烯具有良好的导电性、高比表面积、