nanosheets for high
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energy lithium
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ion batteries. scientific reports, 2014, 4(1): 1
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7]。雖然超小尺寸的硫化鋰納米材料拓展了其應用范圍,但根據目前合成小尺寸硫化鋰材料一些報道,反應條件苛刻,成本相對較高,不利于進行大規模的商業應用。為了提高硫化鋰的生產規模,首先制備硫化鋰和碳的復合材料再進一步純化的方案被得到廣泛采用。根據反應溫度條件可以分為低溫下鋰金屬和硫或二硫化碳在有機液體中合成(tan g, xu r, xing z, et al. burning lithium in cs
2 for high
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performing compact li2s
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graphene nanocapsules for li
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s batteries. nature energy, 2017, 2(7): 1
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10.)和高溫下鋰鹽和碳在硫化氫的氣氛下反應制備的方案(硫化鋰和硬碳在硫化氫的氣氛下通過高溫反應生成硫化鋰,中國專利公開號cn 108400327 a;shi j, zhang j, zhao y, et al. synthesis of li2s
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carbon cathode materials via carbothermic reduction of li2so4. frontiers in energy research, 2019, 7: 53)。但上述方式操作復雜、耗時耗能、原料成本高,以及純度有限;因此需要獲得一種高效、低廉且純度高的制備硫化鋰的方法。
技術實現要素:
5.本發明的目的在于提供一種低成本制備高純度硫化鋰的方法。
6.為實現上述目的,本發明采用以下技術方案實現:一種硫化鋰材料的制備方法,以氫氧化鋰、硫脲和硫粉作為原料,原料混合后通過球磨機混合,而后在惰性氣體保護下燒結制備硫化鋰。
7.進一步的說,將原料氫氧化鋰,硫脲和硫粉分別真空干燥處理后,移入球磨機進行混合;其中,真空加熱干燥條件為60~100℃,干燥時間為5
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12h。
8.所述氫氧化鋰,硫脲和硫粉按質量比1 : 0.5~3 :0.5~3混合,優選的混合比例為1 : 0.5~2 :0.5~2。
9.所述原料干燥處理后按比例混合移至球
聲明:
“硫化鋰材料的制備方法與流程” 該技術專利(論文)所有權利歸屬于技術(論文)所有人。僅供學習研究,如用于商業用途,請聯系該技術所有人。
我是此專利(論文)的發明人(作者)