汉堡包式2D-2D-2D结构的三元正极材料及其制备方法
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汉堡包式2D-2D-2D结构的三元正极材料及其制备方法
来源:北方有色网
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简介: 本发明属于锂离子电池材料技术领域,具体提出了一种汉堡包式2D‑2D‑2D结构的三元正极材料及其制备方法。正极材料的化学通式是rGO@MoS2/LiMO2,其中M为Ni、Co、Mn中的一种或多种。通过静电吸附作用,使得M1(OH)n纳米片吸附在氧化石墨烯表面。石墨烯上的含氧官能团对前驱体有定位作用,使得前驱体分散度较高。在混锂煅烧时,rGO将高价钼离子还原,并与前驱体内的S杂质结合,生成MoS2纳米片,附着在正极材料表面。石墨烯则包裹在材料表面,起包覆作用。石墨烯的存在有利于减少正极材料与电解液的接触,避免发生副反应,抑制了晶体结构发生变化。高度分散的MoS2纳米片也可以作为锂离子存储的位点,减少锂离子脱嵌过程中的能量损失,并且纳米片结构可以缩短锂离子扩散路径,加速锂离子的传输。所述正极材料具有循环稳定性好,倍率高,充放电效率高的优势。
本发明属于离子电池材料技术领域,具体提出了一种汉堡包式2D‑2D‑2D结构的三元正极材料及其制备方法。正极材料的化学通式是rGO@MoS2/LiMO2,其中M为Ni、Co、Mn中的一种或多种。通过静电吸附作用,使得M1(OH)n纳米片吸附在氧化石墨烯表面。石墨烯上的含氧官能团对前驱体有定位作用,使得前驱体分散度较高。在混锂煅烧时,rGO将高价钼离子还原,并与前驱体内的S杂质结合,生成MoS2纳米片,附着在正极材料表面。石墨烯则包裹在材料表面,起包覆作用。石墨烯的存在有利于减少正极材料与电解液的接触,避免发生副反应,抑制了晶体结构发生变化。高度分散的MoS2纳米片也可以作为锂离子存储的位点,减少锂离子脱嵌过程中的能量损失,并且纳米片结构可以缩短锂离子扩散路径,加速锂离子的传输。所述正极材料具有循环稳定性好,倍率高,充放电效率高的优势。
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