简介:
本发明涉及锂离子电池技术领域,尤其是一种高性能Fe3O4‑磷烯‑碳复合纳米簇低温锂离子负极材料及其制备方法和应用,包括多孔磷烯‑碳复合基质和Fe3O4纳米颗粒,所述的Fe3O4纳米颗粒均匀镶嵌在多孔磷烯‑碳纳米簇材料内部。Fe3O4‑磷烯‑碳纳米簇尺寸为20~800nm,Fe3O4纳米颗粒尺寸为1~50nm。本发明制得的锂离子电池负极材料具有由多孔磷烯‑碳复合基质以及均匀镶嵌于其中的Fe3O4纳米颗粒构成的多孔Fe3O4‑磷烯‑碳纳米簇复合材料。在‑20℃条件下,1A g‑1电流密度下循环200次后放电容量分别高达997.6mAh g‑1。‑40℃条件下,4A g‑1电流密度下循环1000次后放电容量分别高达486.5mAh g‑1。其制备方法使用的设备简单,过程容易控制,得到的负极材料具有较高的低温高倍率容量及循环稳定性。
本发明涉及
锂离子电池技术领域,尤其是一种高性能Fe
3O
4‑磷烯‑碳复合纳米簇低温锂离子
负极材料及其制备方法和应用,包括多孔磷烯‑碳复合基质和Fe
3O
4纳米颗粒,所述的Fe
3O
4纳米颗粒均匀镶嵌在多孔磷烯‑碳纳米簇材料内部。Fe
3O
4‑磷烯‑碳纳米簇尺寸为20~800nm,Fe
3O
4纳米颗粒尺寸为1~50nm。本发明制得的
锂离子电池负极材料具有由多孔磷烯‑碳复合基质以及均匀镶嵌于其中的Fe
3O
4纳米颗粒构成的多孔Fe
3O
4‑磷烯‑碳纳米簇
复合材料。在‑20℃条件下,1A g
‑1电流密度下循环200次后放电容量分别高达997.6mAh g
‑1。‑40℃条件下,4A g
‑1电流密度下循环1000次后放电容量分别高达486.5mAh g
‑1。其制备方法使用的设备简单,过程容易控制,得到的负极材料具有较高的低温高倍率容量及循环稳定性。