纳米复合材料及其制备方法、负极材料、锂离子电池技术

技术编号:40190617 阅读:39 留言:0更新日期:2024-01-26 23:53
本发明专利技术公开了一种纳米复合材料及其制备方法、负极材料、锂离子电池,纳米复合材料为由纳米片堆叠形成的三维纳米花状结构;以纳米复合材料的总质量为100%计,纳米复合材料包括以下质量百分含量的组分:55.03%~56.87%的二硒化钼、3.36%~5.14%的氧化锡和38.83%~40.76%的二硒化锡。本发明专利技术的纳米复合材料利用SnSe<subgt;2</subgt;、MoSe<subgt;2</subgt;和SnO<subgt;2</subgt;组分之间的异质结构界面间可以诱导内置电场,加速电荷转移,并提供了有序的相互连接的多孔通道以及良好的电荷传输网络,有效缓解充放电过程负极材料体积膨胀/收缩而导致的材料粉化问题,同时纳米片之间的空隙也能为离子提供更短和更快的扩散路径,加速电荷的传输速率,表现出了极其优异的循环稳定性和倍率性能。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及新能源材料,更具体地,涉及一种纳米复合材料及其制备方法、负极材料、锂离子电池


技术介绍

1、锂离子电池(libs)具有能量密度高、寿命长、无记忆效应、环境友好等优点,在储能系统中占有重要地位,广泛应用于小型移动电子设备以及电动汽车领域。随着这些设备的不断发展更迭,商用的锂离子电池被要求具有更高的能量密度。其中,负极材料作为可以直接决定电池性能的重要组成部分。目前大部分商用锂离子电池负极材料为石墨负极材料,其理论容量为372mah/g,已逐渐不能满足人们对锂离子电池高能量密度的要求。过渡金属氧化物和过渡金属硒化物因其具有较低的可逆能力以及高锂存储容量而广泛作为锂离子电池的负极材料。

2、但在锂化-去锂化循环中,过渡金属氧化物和过渡金属硒化物会产生较大的体积膨胀问题,从而导致储锂容量的急速衰减,使得锂离子电池循环性能较差。


技术实现思路

1、本专利技术的目的在于克服现有技术存在的上述缺陷,提供一种循环性能好,倍率性能优异,结构稳定的纳米复合材料及其制备方法、负极材料、锂离子电池。...

【技术保护点】

1.一种纳米复合材料,其特征在于,所述纳米复合材料为由纳米片堆叠形成的三维纳米花状结构;

2.根据权利要求1所述的纳米复合材料,其特征在于,所述二硒化钼、所述氧化锡和所述二硒化锡的质量比为(11~15):1:(7~13)。

3.根据权利要求1所述的纳米复合材料,其特征在于,所述纳米片的片层厚度为5nm~15nm;

4.一种纳米复合材料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:

5.根据权利要求4所述的纳米复合材料的制备方法,其特征在于,所述溶剂热反应中,所述钼源的浓度为0.005mmol/ml~0.006mmol/ml,所述锡源的浓度为0.00...

【技术特征摘要】

1.一种纳米复合材料,其特征在于,所述纳米复合材料为由纳米片堆叠形成的三维纳米花状结构;

2.根据权利要求1所述的纳米复合材料,其特征在于,所述二硒化钼、所述氧化锡和所述二硒化锡的质量比为(11~15):1:(7~13)。

3.根据权利要求1所述的纳米复合材料,其特征在于,所述纳米片的片层厚度为5nm~15nm;

4.一种纳米复合材料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:

5.根据权利要求4所述的纳米复合材料的制备方法,其特征在于,所述溶剂热反应中,所述钼源的浓度为0.005mmol/ml~0.006mmol/ml,所述锡源的浓度为0.004mmol/ml~0.005mmol/ml,所述硒源的浓度为0.05mmol/ml...

【专利技术属性】
技术研发人员:林森秦曦董一航沈飞卫郝朱岩李腾飞周敏
申请(专利权)人:陕西创普斯新能源科技有限公司
类型:发明
国别省市:

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