简介:
本发明涉及锂离子电池技术领域,且公开了一种多孔碳微球‑花瓣状SnO2的锂离子电池负极材料,包括以下配方原料及组分:氢氧化钾,聚丙烯酸修饰花瓣状纳米SnO2、葡萄糖。该一种多孔碳微球‑花瓣状SnO2的锂离子电池负极材料,纳米薄片SnO2堆积形成花瓣状形貌,比表面积更大,暴露出大量热点电化学活性位点,独特的花瓣状形貌缩短了锂离子的扩散路径,有利于锂离子的脱出和嵌入过程,纳米SnO2表面含有丰富的羟基,通过氢键作用使聚丙烯酸自组装修饰在纳米SnO2的表面,避免了花瓣状纳米SnO2团聚和结块的现象,葡萄糖水热生成的多孔碳纳米微球可以提高负极材料的导电性能,碳包覆层缓解了纳米SnO2的体积膨胀现象。
本发明涉及
锂离子电池技术领域,且公开了一种多孔碳微球‑花瓣状SnO
2的锂离子电池
负极材料,包括以下配方原料及组分:氢氧化钾,聚丙烯酸修饰花瓣状纳米SnO
2、葡萄糖。该一种多孔碳微球‑花瓣状SnO
2的
锂离子电池负极材料,纳米薄片SnO
2堆积形成花瓣状形貌,比表面积更大,暴露出大量热点
电化学活性位点,独特的花瓣状形貌缩短了锂离子的扩散路径,有利于锂离子的脱出和嵌入过程,纳米SnO
2表面含有丰富的羟基,通过氢键作用使聚丙烯酸自组装修饰在纳米SnO
2的表面,避免了花瓣状纳米SnO
2团聚和结块的现象,葡萄糖水热生成的多孔碳纳米微球可以提高负极材料的导电性能,碳包覆层缓解了纳米SnO
2的体积膨胀现象。