简介:
本申请实施例公开了一种锂离子电池负极材料、锂离子电池及方法,所述方法包括:在保护性气体气氛中将锂金属单质置于钽坩埚中,加热坩埚至锂金属单质呈熔融状态;将MemXn加入到熔融状态的锂金属单质之中,直至反应完全,产物为粉末状固体;将所述加热台升温,将所述粉末状固体进行固相煅烧,获得电子导体/离子导体复合材料。本申请实施例提供的电子导体/离子导体复合材料应用于锂离子电池负极材料具有以下优点:不同于以往的插层、转化、合金类电极反应机理,电子导体/离子导体复合材料基于自旋极化电容储能机制,具有超高的倍率性能和超长的循环稳定性,可以实现快速充放电,在便携式电子设备以及其它储能器件领域有着广阔的应用前景。
本申请实施例公开了一种
锂离子电池
负极材料、锂离子电池及方法,所述方法包括:在保护性气体气氛中将锂金属单质置于钽坩埚中,加热坩埚至锂金属单质呈熔融状态;将MemXn加入到熔融状态的锂金属单质之中,直至反应完全,产物为粉末状固体;将所述加热台升温,将所述粉末状固体进行固相煅烧,获得电子导体/离子导体
复合材料。本申请实施例提供的电子导体/离子导体复合材料应用于
锂离子电池负极材料具有以下优点:不同于以往的插层、转化、合金类电极反应机理,电子导体/离子导体复合材料基于自旋极化电容
储能机制,具有超高的倍率性能和超长的循环稳定性,可以实现快速充放电,在便携式电子设备以及其它储能器件领域有着广阔的应用前景。