【技术实现步骤摘要】
一种碳网络包覆和镶嵌结构的高导电性磷酸铁的制备方法
[0001]本专利技术涉及锂离子电池的领域,具体涉及一种通过利用本地丰富的生物资源,简单、高效、低成本地制备动力电池用高性能的磷酸铁前驱体的方法。
技术介绍
[0002]动力电池的研发对实现碳达峰和碳中和这一伟大的目标以及推进新能源汽车的市场化进程具有重要的意义。橄榄石结构的磷酸铁锂凭借其优异的循环稳定性、较高的安全性、较低的成本及环保无毒的优势已经成为动力锂离子电池中最受市场欢迎的品种。但该材料也存在电子电导率和锂离子扩散系数较低的缺陷,影响了其高倍率快充性能。
[0003]磷酸铁是制备磷酸铁锂重要的前驱体材料,磷酸铁的形貌、结构及物化性质对磷酸铁锂的电化学性能具有重要的影响。因此,制备高性能的磷酸铁前驱体意义极为深远,它将为制备高性能的磷酸铁锂奠定重要的基础。
[0004]天然的生物质是制备多孔碳的重要的原材料,将其在高温、无氧或缺氧的条件下通过热处理后,其内部的碳元素得到保留。虽然不同生物质因其本身所特有的物化性质的差异,使得制备的生物质碳材料也各不相 ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种碳网络包覆和镶嵌结构的高导电性磷酸铁的制备方法,其特征在于具体步骤为:(1)将1~2 g干燥的油菜花加入到100~200 mL浓度为0.1~0.3 mol/L的NaOH溶液中,用DF
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101S型集热式恒温磁力搅拌器在室温条件下充分搅拌0.5~1.5 小时,之后进行抽滤,并用去离子水洗涤至pH为7~8;在60~120℃条件下干燥12~48小时,即得到疏松多孔的、具有高吸附性能的油菜花;(2)将2.02~4.04 g Fe(NO3)3和0.8625~1.725 g NH4H2PO4分别溶于100~150 mL的去离子水中,用DF
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101S型集热式恒温磁力搅拌器在常温条件下搅拌至溶解均匀,得到Fe(NO3)3溶液与NH4H2PO4溶液;(3)将80~150 mL步骤(2)所得的Fe(NO3)3溶液加入0.2~0.6 g步骤(1)制得的疏松多孔、具有高吸附性能的油菜花...
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