简介:
本发明涉及锂电池正极材料技术领域,尤其是一种梯度掺杂磷酸铁前驱体及其制备方法和应用;其化学结构式为FeMgxP1‑xBxO4,掺杂元素的浓度由中心自内向外梯度增加,其中0<x≤0.2;利用掺杂前驱体制备LiFeMgxP1‑xBxO4,其中0<x≤0.2;Mg、B元素共掺杂,B掺杂会导致氧缺陷的产生,从而引起晶胞缺陷,阻碍锂离子的传输,而Mg掺杂主要使平衡电荷,可以显著提高材料的电化学性能;通过梯度掺杂磷酸铁制备的磷酸铁锂材料相比于未掺杂磷酸铁锂的电化学性能明显改善,因为适量的元素掺杂可以减小晶体尺寸,提高分散性,降低电荷转移电阻,提高电子电导率,增强锂离子的迁移率,从而改变其循环和倍率性能。
本发明涉及
锂电池
正极材料技术领域,尤其是一种梯度掺杂
磷酸铁前驱体及其制备方法和应用;其化学结构式为FeMgxP1‑xBxO4,掺杂元素的浓度由中心自内向外梯度增加,其中0<x≤0.2;利用掺杂前驱体制备LiFeMgxP1‑xBxO4,其中0<x≤0.2;Mg、B元素共掺杂,B掺杂会导致氧缺陷的产生,从而引起晶胞缺陷,阻碍锂离子的传输,而Mg掺杂主要使平衡电荷,可以显著提高材料的
电化学性能;通过梯度掺杂磷酸铁制备的
磷酸铁锂材料相比于未掺杂磷酸铁锂的电化学性能明显改善,因为适量的元素掺杂可以减小晶体尺寸,提高分散性,降低电荷转移电阻,提高电子电导率,增强锂离子的迁移率,从而改变其循环和倍率性能。