简介:
本发明公开了一种用作锂电池负极的NiO&SnO材料的制备方法,步骤包括1)衬底准备、2)向反应腔内通入氮气及氧气在450‑550℃,生长时间10分钟;形成NiO纳米片;3)通入四丁基锡,使用氩气作为载气,两者的流量控制在1:40‑50;另外使用氧气、氢气作为载气,通入C3F6气体,气体流速比10:1:0.5~0.3;在180‑250℃反应4‑6小时,最后制得含有F离子的NiO&SnO材料。按照上述制备方法制得的NiO&SnO材料,纳米NiO在泡沫镍表面形成纳米片状,呈阵列式生长在泡沫镍衬底上;SnO包裹在NiO纳米片上,表面粗糙;且SnO中含有F离子;粗糙的表面能够在膜表面形成大量的化学接触点,再因为F离子的存在,使得导电性得到很大提高,而NiO搭建起来的纳米片阵列,为SnO在电池工作期间的体积膨胀的应力得到有效的释放,从而提升了电极循环性能和离子导通率。
本发明公开了一种用作
锂电池负极的NiO&SnO材料的制备方法,步骤包括1)衬底准备、2)向反应腔内通入氮气及氧气在450‑550℃,生长时间10分钟;形成NiO纳米片;3)通入四丁基
锡,使用氩气作为载气,两者的流量控制在1:40‑50;另外使用氧气、氢气作为载气,通入C3F6气体,气体流速比10:1:0.5~0.3;在180‑250℃反应4‑6小时,最后制得含有F离子的NiO&SnO材料。按照上述制备方法制得的NiO&SnO材料,纳米NiO在泡沫
镍表面形成纳米片状,呈阵列式生长在泡沫镍衬底上;SnO包裹在NiO纳米片上,表面粗糙;且SnO中含有F离子;粗糙的表面能够在膜表面形成大量的化学接触点,再因为F离子的存在,使得导电性得到很大提高,而NiO搭建起来的纳米片阵列,为SnO在电池工作期间的体积膨胀的应力得到有效的释放,从而提升了电极循环性能和离子导通率。