纳米Fe3O4@C原位复合多孔锂离子电池负极材料及其制备方法
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纳米Fe3O4@C原位复合多孔锂离子电池负极材料及其制备方法
来源:北方有色网
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简介: 本发明公开了纳米Fe3O4@C原位复合多孔锂离子电池负极材料及其制备方法,属于锂离子电池电极材料生产技术领域。本发明基于柠檬酸盐的多羟基结构特征,从分子尺度设计以柠檬酸铁螯合物为前驱体,碳化得到Fe3O4弥散分布于多孔碳骨架中的原位Fe3O4@C复合多孔锂离子电池负极材料。本发明采用络合沉淀法制备柠檬酸铁前驱体并在惰性气氛中进行碳化,Fe3+在原位位点上生成Fe3O4,C6H5O73‑分解形成碳骨架,多孔结构则得益于其他分解产物的溢出,其制备条件温和,合成工艺简单可控,成本低。本发明合成的电极材料可实现Fe3O4的原位纳米晶化及弥散分布,且不需外加碳源,同时,碳的多孔结构有利于提高电子迁移速率,增强电解液和电极材料的接触而改善电极材料的储锂性能,实现Fe3O4与多孔碳结构的协同作用,有效解决Fe3O4体积效应引起的容量衰减显著,循环稳定差等问题,使得Fe3O4@C复合材料实现良好的电化学性能。
本发明公开了纳米Fe3O4@C原位复合多孔离子电池负极材料及其制备方法,属于锂离子电池电极材料生产技术领域。本发明基于柠檬酸盐的多羟基结构特征,从分子尺度设计以柠檬酸铁螯合物为前驱体,碳化得到Fe3O4弥散分布于多孔碳骨架中的原位Fe3O4@C复合多孔锂离子电池负极材料。本发明采用络合沉淀法制备柠檬酸铁前驱体并在惰性气氛中进行碳化,Fe3+在原位位点上生成Fe3O4,C6H5O73‑分解形成碳骨架,多孔结构则得益于其他分解产物的溢出,其制备条件温和,合成工艺简单可控,成本低。本发明合成的电极材料可实现Fe3O4的原位纳米晶化及弥散分布,且不需外加碳源,同时,碳的多孔结构有利于提高电子迁移速率,增强电解液和电极材料的接触而改善电极材料的储锂性能,实现Fe3O4与多孔碳结构的协同作用,有效解决Fe3O4体积效应引起的容量衰减显著,循环稳定差等问题,使得Fe3O4@C复合材料实现良好的电化学性能。
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