简介:
本发明涉及锂离子电池正极材料技术领域,且公开了一种多孔碳包覆LiFePO4‑LiNiO2的锂离子电池正极材料及其制法,包括以下配方原料:LiFePO4‑LiNiO2复合材料,三聚氰胺、联苯四甲酸二酐、缩合剂。该一种多孔碳包覆LiFePO4‑LiNiO2的锂离子电池正极材料及其制法,LiNi0.85Co0.09‑0.11Mn0.04‑0.06O2中,Co掺杂减少了LiNiO2分子内的阳离子混排,改善了LiNiO2层状六方体的结构稳定性,Mn掺杂降低LiNiO2中Li+的脱嵌程度,减小了正极材料的充电电压,LiFePO4纳米球包裹住了LiNiO2中Ni3+的活性位点,避免了镍离子与电解液发生副反应,富氮超支化聚合物之间孔道结构包覆LiFePO4‑LiNiO2,煅烧形成N掺杂多孔碳材料具有优异的导电性能,多孔碳材料包覆LiFePO4‑LiNiO2,避免了LiNiO2与H2O、CO2反应生成Li2CO3,而降低正极材料的基体损耗和容量衰减。
本发明涉及
锂离子电池
正极材料技术领域,且公开了一种多孔碳包覆LiFePO
4‑LiNiO
2的锂离子电池正极材料及其制法,包括以下配方原料:LiFePO
4‑LiNiO
2复合材料,三聚氰胺、联苯四甲酸二酐、缩合剂。该一种多孔碳包覆LiFePO
4‑LiNiO
2的锂离子电池正极材料及其制法,LiNi
0.85Co
0.09‑0.11Mn
0.04‑0.06O
2中,Co掺杂减少了LiNiO
2分子内的阳离子混排,改善了LiNiO
2层状六方体的结构稳定性,Mn掺杂降低LiNiO
2中Li
+的脱嵌程度,减小了正极材料的充电电压,LiFePO
4纳米球包裹住了LiNiO
2中Ni
3+的活性位点,避免了
镍离子与
电解液发生副反应,富氮超支化聚合物之间孔道结构包覆LiFePO
4‑LiNiO
2,煅烧形成N掺杂多孔
碳材料具有优异的导电性能,多孔碳材料包覆LiFePO
4‑LiNiO
2,避免了LiNiO
2与H
2O、CO
2反应生成Li
2CO
3,而降低正极材料的基体损耗和容量衰减。