1.一种TiC骨架支撑高性能硬碳负极材料的制备方法,其特征在于:所述方法是将糖类碳源与Ti3C2MXene分散于水中,水热碳化后收集碳化物前驱体,将前驱体在惰性气体保护下进行二次碳化,得到硬碳负极材料;水热碳化温度为180~230℃,水热碳化时间为12~18h;
糖类碳源与Ti3C2MXene的质量比为80~240:1;二次碳化的升温速率为2~10℃/min,保温温度为1100~1500℃,保温时间为60~150min。
2.根据权利要求1所述一种TiC骨架支撑高性能硬碳负极材料的制备方法,其特征在于:所述方法包括如下步骤:S1、取糖类碳源溶于水中,加入Ti3C2MXene在惰性气氛下分散得到前驱体溶液;
S2、前驱体溶液进行水热碳化反应,得到前驱体;
S3、前驱体在惰性气氛下进行二次碳化反应,得到硬碳负极材料。
3.根据权利要求2所述一种TiC骨架支撑高性能硬碳负极材料的制备方法,其特征在于:步骤S1中糖类碳源为蔗糖、果糖或葡萄糖中的一种或多种的组合。
4.根据权利要求2所述一种TiC骨架支撑高性能硬碳负极材料的制备方法,其特征在于:步骤S1中Ti3C2MXene的制备方法为:利用HCl与LiF反应生成HF,对Ti3AlC2MAX进行刻蚀,得到单分散的Ti3C2MXene分散液。
5.根据权利要求2所述一种TiC骨架支撑高性能硬碳负极材料的制备方法,其特征在于:水热碳化温度为180℃,水热时间为12h。
6.根据权利要求2所述一种TiC骨架支撑高性能硬碳负极材料的制备方法,其特征在于:步骤S3中二次碳化的升温速率为2℃/min、保温温度为1100℃和保温时间为60min。
7.如权利要求1‑6任一项所述制备方法制备得到的TiC骨架支撑高性能硬碳负极材料。
8.如权利要求7所述的TiC骨架支撑高性能硬碳负极材料在钠离子电池负极材料领域的应用。