锂离子电池负极材料及其制备方法、应用技术

技术编号:41212086 阅读:26 留言:0更新日期:2024-05-09 23:35
本发明专利技术属于锂离子电池材料技术领域,具体公开了一种负极材料及其制备方法。将MoO<subgt;3</subgt;空心纳米棒分散于碳源溶液中,反应;反应结束后,固液分离,干燥固相,然后煅烧固相,得到煅烧料;将煅烧料分散在去离子水中,加入氨水,得到空心纳米棒HCNRs;将锡源和HCNRs加入去离子水中,分散,然后进行水热反应;反应结束后,固液分离,得到固相;干燥固相,然后煅烧固相,得到负极材料。所述负极材料为SnO<subgt;2</subgt;和空心纳米棒HCNRs的复合材料,且呈树枝‑树叶状。树枝‑树叶状的负极材料具有良好的延展性和稳定性,具有较好的导电性,且有效缓解了电池使用过程中的体积膨胀,提高了电池的容量。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于锂离子电池材料,具体涉及锂离子电池负极材料。


技术介绍

1、可充电锂离子电池因其高能量密度、高电压和环境友好等优点而成为备受青睐的储能装置,被广泛应用于电子设备、电动汽车和电站等。然而,商业锂离子电池的可逆存储容量也受到负极材料的限制。目前,最常用的锂离子电池负极材料是石墨。基于li+存储机制,石墨负极的理论容量为372 mah g-1,无法满足电动汽车快速发展的要求。金属氧化物负极材料逐渐成为研究的热点。在金属氧化物负极材料中,氧化锡(sno2)是极有前途的锂离子电池负极材料,具有成本低、放电容量高等优点。

2、然而,氧化锡负极材料在电化学过程中具有非常大的体积膨胀效应,使其颗粒粉碎导致结构坍塌,破坏导电路径并形成不稳定的sei膜,最终导致比容量损失和循环性能下降。为了提高氧化锡负极材料的稳定性并缓解体积膨胀,研究人员采取了诸多措施。cn113707855a公开了以znsno3微盒为前驱体,通过水热反应在前驱体原位合成sno2/zif-8微盒,再通过煅烧热解将材料还原成氮掺杂碳骨架包覆sn纳米粒子的mb/tc复合材料,用作负极材本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种锂离子电池的负极材料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.如权利要求1所述的制备方法,其特征在于,步骤(1)中,所述碳源为柠檬酸、葡萄糖、蔗糖中的至少一种;所述碳源溶液的浓度为10-15 g/L;所述MoO3空心纳米棒和碳源溶液的用量关系为1.2-4.0 mg:1 mL;

3.如权利要求1-2任一项所述的制备方法,其特征在于,步骤(1)中,所述煅烧的温度为500-700℃;所述煅烧的气氛为惰性气体气氛;所述煅烧的时间为2-4 h。

4.如权利要求3所述的制备方法,其特征在于,步骤(2)中,每1L去离子水中加入8-10 g所述煅烧料;所述氨...

【技术特征摘要】

1.一种锂离子电池的负极材料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.如权利要求1所述的制备方法,其特征在于,步骤(1)中,所述碳源为柠檬酸、葡萄糖、蔗糖中的至少一种;所述碳源溶液的浓度为10-15 g/l;所述moo3空心纳米棒和碳源溶液的用量关系为1.2-4.0 mg:1 ml;

3.如权利要求1-2任一项所述的制备方法,其特征在于,步骤(1)中,所述煅烧的温度为500-700℃;所述煅烧的气氛为惰性气体气氛;所述煅烧的时间为2-4 h。

4.如权利要求3所述的制备方法,其特征在于,步骤(2)中,每1l去离子水中加入8-10 g所述煅烧料;所述氨水的加入量为:每1l去离子水中加入氨水25-100 ml,氨水浓度为10-15wt%。

5.如权利要求1所述的制备方法,其特征在于,步骤(3)中,所述锡源为sncl4·5h2o、...

【专利技术属性】
技术研发人员:唐佳萍张宝程磊徐宝和邓鹏林可博
申请(专利权)人:帕瓦长沙新能源科技有限公司
类型:发明
国别省市:

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