1.本發明屬于復合材料技術領域,具體涉及一種用于鋁-氧化銀電池的銀/碳納米管復合材料及其制備方法和應用。
背景技術:
2.鋁-氧化銀電池具有比能量高、輸出功率高、放電電壓平穩等優點,是一種安全可靠的貯備型一次電池,也是現役水中兵器最先進的動力電源。氧化銀電極作為鋁-氧化銀電池的正極,其性能直接影響到產品的工作特性,氧化銀電極歐姆電阻較大,在電池工作初期對電池放電電壓平臺影響明顯,需要從材料方面對氧化銀電極的性能進行改善,目前關于用于鋁-氧化銀電池的銀/碳納米管復合材料的研究工作還很少見報道。
技術實現要素:
3.本發明的目的在于克服上述技術不足,提供一種用于鋁-氧化銀電池的銀/碳納米管復合材料及其制備方法和應用,解決現有技術中氧化銀電極歐姆電阻較大的技術問題,提高鋁-氧化銀電池的平均放電電壓。
4.為達到上述技術目的,本發明復合材料的技術方案是:
5.所述復合材料包括質量比為100:(1~10)的銀和碳納米管。
6.進一步地,所述碳納米管的管徑為15~20nm。
7.本發明制備方法的技術方案是:包括以下步驟:
8.步驟一:按質量份計,將155份乙酸銀和1~10份碳納米管混合,得到乙酸銀/碳納米管復合材料;
9.步驟二:將乙酸銀/碳納米管復合材料進行熱分解處理,得到銀/碳納米管復合材料。
10.進一步地,步驟一采用化學原位法替換乙酸銀和碳納米管直接混合的步驟,化學原位法具體包括:
11.s1,先向碳納米管分散液中加入乙酸銨溶液,混合均勻得到混合溶液a;
12.s2,再向混合溶液a中加入硝酸銀溶液,反應生成沉淀,經過濾、洗滌和烘干,獲得乙酸銀/碳納米管復合材料;其中,乙酸銨和硝酸銀的摩爾比為(1.05~1.2):1,碳納米管和硝酸銀的質量比為(1~10):120。
13.進一步地,所述乙酸銨溶液濃度為150~400g/l;
14.所述碳納米管分散液的配制步驟包括:將碳納米管、分散劑與溶劑混合,然后將所得混合液超聲處理,獲得碳納米管分散液,其中碳納米管的濃度為0.005~0.04g/ml,分散劑與碳納米管的質量比為(0.8~1.2):10。
15.進一步地,所述分散劑為十二烷基苯磺酸鈉、tritonx-100或十二烷基磺酸鈉;所述溶劑為去離子水、乙醇、丙二醇和異丙醇中的一種或多種。
16.進一步地,步驟s2中所述硝酸銀溶液的濃度為500~
聲明:
“用于鋁-氧化銀電池的銀/碳納米管復合材料及其制備方法和應用與流程” 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)