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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CN113851645A(43)申请公布日2021.12.28(21)申请号202111003721.4(22)申请日2021.08.30(71)申请人厦门大学地址361005福建省厦门市思明区思明南路422号(72)发明人张桥保柯承志孙哲飞王鸣生陈慧鑫(74)专利代理机构厦门律嘉知识产权代理事务所(普通合伙)35225代理人张辉温洁(51)Int.Cl.H01M4/58(2010.01)H01M4/62(2006.01)H01M10/0525(2010.01)权利要求书1页说明书5页附图4页(54)发明名称一种硫化锌/锡碳复合物及其制备方法和应用(57)摘要本发明公开了硫化锌/锡碳复合物及其制备方法和应用,其中,包括具有三维互联片状空腔的无定型碳基体,所述的三维互联片状空腔的无定型碳基体上负载有锡和硫化锌,由于内部具有互联片状空腔,充当锂离子电池的负极材料时,能够有效缓解其在充放电过程中的体积膨胀。本发明提供硫化锌/锡碳复合物的制备方法简单,包括步骤:S10:制备三维片状的硫化锡;S20:制备沸石咪唑酯骨架材料ZIF‑8与硫化锡的复合物,沸石咪唑酯骨架材料ZIF‑8包覆硫化锡;S30:S20中沸石咪唑酯骨架材料ZIF‑8与硫化锡的复合物通过烧结得到硫化锌/锡碳复合物。CN113851645ACN113851645A权利要求书1/1页1.一种硫化锌/锡碳复合物,其特征在于,包括具有三维互联片状空腔的无定型碳基体,所述的三维互联片状空腔的无定型碳基体上负载有锡和硫化锌。2.根据权利要求1所述的一种硫化锌/锡碳复合物,其特征在于:所述的锡和硫化锌均匀分布于三维互联片状空腔的无定型碳基体上。3.一种硫化锌/锡碳复合物的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:S10:制备三维片状的硫化锡;S20:制备沸石咪唑酯骨架材料ZIF‑8与硫化锡的复合物,所述沸石咪唑酯骨架材料ZIF‑8包覆硫化锡;S30:S20中沸石咪唑酯骨架材料ZIF‑8与硫化锡的复合物通过烧结得到硫化锌/锡碳复合物。4.根据权利要求3所述的一种硫化锌/锡碳复合物的制备方法,其特征在于,所述S10包括:S11:将氯化高锡和硫代乙酰胺溶于无水乙醇中获得混合溶液;S12:让混合溶液在密封的高压釜中进行水热反应;S13:将S12获得的反应物用无水乙醇清洗,干燥后获得所述三维片状的硫化锡。5.根据权利要求4所述的一种硫化锌/锡碳复合物的制备方法,其特征在于,所述氯化高锡与硫代乙酰胺质量比为(1‑2):1;所述氯化高锡、硫代乙酰胺和无水乙醇三种混合物的水热反应是在120℃‑150℃下保持5h‑9h。6.根据权利要求3所述的一种硫化锌/锡碳复合物的制备方法,其特征在于,所述S20包括:S21:将硫化锡和聚乙烯吡咯烷酮先后加入甲醇中,再加入六水合硝酸锌,搅拌均匀;S22:在S21获得溶液中加入含有2‑甲基咪唑的甲醇,恒温加热后离心收集,获得沸石咪唑酯骨架材料ZIF‑8与硫化锡的复合物。7.根据权利要求6所述的一种硫化锌/锡碳复合物的制备方法,其特征在于,所述硫化锡、聚乙烯吡咯烷酮、六水合硝酸锌和2‑甲基咪唑质量比为1:(2‑3):(4‑6):(10‑12);所述S22中的恒温加热为水浴或油浴,恒温温度为50℃‑60℃,恒温时间为2h‑3h。8.根据权利要求3所述的一种硫化锌/锡碳复合物的制备方法,其特征在于,所述S30中烧结方式为:将S20获得的复合物置于管式炉中,在惰性气体保护下进行煅烧,得到硫化锌/锡碳复合物。9.根据权利要求8所述的一种硫化锌/锡碳复合物的制备方法,其特征在于,所述S30中的煅烧方式为:以3℃/min‑5℃/min的升温速度加热到800℃‑900℃,保温时间为1h‑2h;所述惰性气体为氮气或氩气中的一种或两种混合。10.权利要求1或2所述一种硫化锌/锡碳复合物或权利要求3‑9任一权利要求所述的硫化锌/锡碳复合物的制备方法所制备的硫化锌/锡碳复合物作为锂离子电池负极材料的用途。2CN113851645A说明书1/5页一种硫化锌/锡碳复合物及其制备方法和应用技术领域[0001]本发明涉及一种硫化锌/锡碳复合物及其制备方法和应用。背景技术[0002]锂离子电池的应用已经从便携式电子设备扩展到能源存储设备和新能源汽车领域,这迫切需要发展更高比容量的负极材料来替代传统的石墨材料(理论比容量为372mAh/g)。[0003]金属硫化物与金属氧化物相比具有更好的热稳定性、较高的导电性和电化学活性,其中,硫化锌(ZnS)因具有高的理论比容量(900mAh/g)、环境友好和自然资源丰富等优点可被用作锂离子电池重要的候选负极材料之一。但是硫化锌本身导电性较差,在脱嵌锂过程中存在巨大的体积变化,嵌锂后生成的Li2S是电