一种钠离子储存/释放电极材料Na3Fe2(PO4)3及其制备方法和应用技术

技术编号:33451179 阅读:16 留言:0更新日期:2022-05-19 00:35
本发明专利技术涉及新能源及节能技术领域,具体涉及一种钠离子储存/释放电极材料Na3Fe2(PO4)3及其制备方法和应用。所述制备方法为以Fe(NO)3·

【技术实现步骤摘要】
一种钠离子储存/释放电极材料Na3Fe2(PO4)3及其制备方法和应用


[0001]本专利技术涉及新能源及节能
,具体涉及一种钠离子储存/释放电极材料Na3Fe2(PO4)3及其制备方法和应用。

技术介绍

[0002]随着全球工业的迅速发展,淡水资源短缺问题日益严重,目前全球43个国家约有7亿人正遭受饮用水不足的危机。海水淡化是增加全球淡水资源的有效方法。然而现有的海水淡化技术如多效蒸馏法,多级闪蒸,机械蒸汽压缩,反渗透脱盐和电渗析等面临高能耗和高成本的问题。电容式脱盐(CDI)由于其运行条件温和,便携性强且低能耗,被认为是有潜力的海水淡化技术,但是CDI的除盐能力低,除盐效果约为12mg盐/g材料,而且除盐过程中副反应多,从而造成电极的能源效率低。海水淡化电池具有CDI的优点,副反应较少,又具有高除盐容量,因此,海水淡化电池的发展将带来巨大的经济效益以及社会效益。
[0003]海水淡化电池由钠离子储存/释放电极和氯离子储存/释放电极组成,依靠海水中钠离子和氯离子分别与电极材料进行电化学反应实现海水淡化。当钠离子(Na
+
)储存/释放电极的电势低于氯离子(Cl

)储存/释放电极的电势时,钠离子(Na
+
)会插入钠(Na
+
)储存/释放电极,氯离子(Cl

)会嵌入氯离子(Cl

)储存/释放电极,即海水淡化电池在充电过程中实现除盐。海水淡化电池放电过程中,钠离子(Na
+
)储存/释放电极脱出钠离子,氯离子(Cl

)储存/释放电极脱出氯离子,实现电极材料的再生和能量回收。因此,优异的储钠离子和储氯离子电极材料是发展高性能海水淡化电池的关键。目前的钠离子储存/释放电极材料主要是Na2Mn5O
10
、Na4Ti9O
20
、NaTi2(PO4)3、Na3V2(PO4)3、普鲁士蓝等,但上述电极材料存在循环稳定性差或除盐容量小等问题。因此,制备出优异的钠离子储存/释放电极材料对于高性能海水淡化电池的发展具有重要意义。
[0004]基于此,本专利技术合成出用于海水淡化电池钠离子储存/释放电极材料 Na3Fe2(PO4)3的来解决钠离子储存/释放电极材料稳循环定性差和除盐容量小的问题,此外,本专利技术电极材料环境友好、制备简单、原料来源广泛、成本低。

技术实现思路

[0005]有鉴于此,有必要针对上述的问题,提供一种钠离子储存/释放电极材料 Na3Fe2(PO4)3及其制备方法和应用。以Na3Fe2(PO4)3作为钠离子储存/释放电极材料,电极材料的原料来源广泛、成本低,制备方法简单且对环境友好,并有效提高海水淡化电池循环稳定性和除盐容量。
[0006]为实现上述目的,本专利技术采取以下的技术方案:
[0007]第一方面,本专利技术提供一种钠离子储存/释放电极材料Na3Fe2(PO4)3的制备方法,以Fe(NO)3·
9H2O,NaNO3和NH4H2PO4和柠檬酸为原料,经高温煅烧后获得。
[0008]进一步的,所述钠离子储存/释放电极材料Na3Fe2(PO4)3的制备方法具体包括以下
步骤:
[0009]步骤1:将Fe(NO)3·
9H2O,NaNO3和NH4H2PO4以摩尔比2:3:3分别溶于去离子水中,然后加入柠檬酸,所述柠檬酸的物质的量超过Fe(NO)3·
9H2O与 NaNO3物质的量之和,搅拌后获得溶胶;
[0010]步骤2:加热溶胶,蒸干水分获得湿凝胶,然后放置烘箱中烘干,获得干凝胶;
[0011]步骤3:将干凝胶研磨后煅烧,获得钠离子储存/释放电极材料Na3Fe2(PO4)3。
[0012]进一步的,所述步骤1中去离子水的添加量可溶解Fe(NO)3·
9H2O,NaNO3和NH4H2PO4即可。
[0013]进一步的,所述步骤3中煅烧的方式为以升温速率2

9℃/min升到450

850℃后烧结10

18小时,冷却研磨后,再次以升温速率2

9℃/min升到450

850℃,继续烧结10

18小时。
[0014]第二方面,本专利技术提供一种钠离子储存/释放电极材料Na3Fe2(PO4)3,采用上述制备方法制备而成。
[0015]第三方面,本专利技术提供钠离子储存/释放电极材料Na3Fe2(PO4)3在海水淡化电池中的应用,将钠离子储存/释放电极材料Na3Fe2(PO4)3采用涂覆法制备成钠离子储存/释放电极。
[0016]进一步的,所述涂覆法为将钠离子储存/释放电极材料Na3Fe2(PO4)3研磨后加入粘结剂后搅拌均匀,得到浆料混合物,将浆料混合物涂覆于碳纸上,然后真空干燥。
[0017]进一步的,所述海水淡化电池为三电极体系,以钠离子储存/释放电极为工作电极,以银电极作为对电极,银/氯化银电极作为参比电极,NaCl溶液作为电解液。
[0018]本专利技术的有益效果为:
[0019]本专利技术提供的钠离子储存/释放电极材料Na3Fe2(PO4)3的制备方法简单且对环境友好,原料来源广泛、成本低;获得的钠离子储存/释放电极材料Na3Fe2(PO4)3制备成的钠离子储存/释放电极作为海水淡化电池的工作电极,有效提高海水淡化电池循环稳定性和除盐容量。
附图说明
[0020]图1为本专利技术实施例1制备的钠离子储存/释放电极材料Na3Fe2(PO4)3的 XRD图谱;
[0021]图2为本专利技术实施例2制备的Na3Fe2(PO4)3工作电极第25个除盐循环时的充放电曲线。
具体实施方式
[0022]为使本专利技术的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本专利技术实施例,对本专利技术的技术方案作进一步清楚、完整地描述。需要说明的是,所描述的实施例仅仅是本专利技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本专利技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本专利技术保护的范围。
[0023]实施例1
[0024]钠离子储存/释放电极材料Na3Fe2(PO4)3的制备方法具体包括以下步骤:
[0025]步骤1:将2mM Fe(NO)3·
9H2O,3mM NaNO3和3mM NH4H2PO4分别溶于去10mL离子水
中,然后加入6mM柠檬酸,搅拌获得溶胶;
[0026]步骤2:加热溶胶,蒸干水分获得湿凝胶,然后放置烘箱中烘干,获得干凝胶;
[0027]步骤3:将干凝胶研磨后煅烧,煅烧的方式为以升温速率3℃/min升到450℃后烧结10小时,冷却研磨后,再次以升温速率2℃/min升到450℃,继续烧结 12小时。获得钠离子储存/释放电极材料Na3Fe2(PO4)3。
[0028]制备的钠离子储存/释放电本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种钠离子储存/释放电极材料Na3Fe2(PO4)3的制备方法,其特征在于,以Fe(NO)3·
9H2O,NaNO3和NH4H2PO4和柠檬酸为原料,经高温煅烧后获得。2.根据权利要求1所述的钠离子储存/释放电极材料Na3Fe2(PO4)3的制备方法,其特征在于,具体包括以下步骤:步骤1:将Fe(NO)3·
9H2O,NaNO3和NH4H2PO4以摩尔比2:3:3分别溶于去离子水中,然后加入柠檬酸,所述柠檬酸的物质的量超过Fe(NO)3·
9H2O与NaNO3物质的量之和,搅拌后获得溶胶;步骤2:加热溶胶,蒸干水分获得湿凝胶,然后放置烘箱中烘干,获得干凝胶;步骤3:将干凝胶研磨后煅烧,获得钠离子储存/释放电极材料Na3Fe2(PO4)3。3.根据权利要求2所述的钠离子储存/释放电极材料Na3Fe2(PO4)3的制备方法,其特征在于,所述步骤1中去离子水的添加量可溶解Fe(NO)3·
9H2O,NaNO3和NH4H2PO4即可。4.根据权利要求2所述的钠离子储存/释放电极材料Na3Fe2(...

【专利技术属性】
技术研发人员:王文辉徐东川李朝林苏闯建
申请(专利权)人:哈尔滨工业大学深圳
类型:发明
国别省市:

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