简介:
本发明涉及锂离子电池技术领域,且公开了一种Sn4P3‑N掺杂多孔碳的负极材料,聚吡咯与对苯二甲醛交联,得到聚吡咯交联微球,经过碳化,得到氮掺杂多孔碳,具有超高的比表面积,以氯化亚锡为锡源,经过溶剂热反应,得到N掺杂多孔碳修饰的Sn4P3空心球,N原子掺杂,引起多孔碳的结构缺陷,加速表面电子逸出,增强多孔碳导电性,Sn4P3空心球均匀分散在N掺杂多孔碳上,进一步提高比表面积,增大与电解液的接触面积,加速锂离子的传输,提高了倍率性能和理论比容量,Sn4P3空心球均匀分散在N掺杂多孔碳的孔隙中,抑制Sn4P3空心球的体积变化,使得Sn4P3‑N掺杂多孔碳的负极材料具有优异的理论比容量、导电性和循环性能。
本发明涉及
锂离子电池技术领域,且公开了一种Sn
4P
3‑N掺杂多孔碳的
负极材料,聚吡咯与对苯二甲醛交联,得到聚吡咯交联微球,经过碳化,得到氮掺杂多孔碳,具有超高的比表面积,以氯化亚
锡为锡源,经过溶剂热反应,得到N掺杂多孔碳修饰的Sn
4P
3空心球,N原子掺杂,引起多孔碳的结构缺陷,加速表面电子逸出,增强多孔碳导电性,Sn
4P
3空心球均匀分散在N掺杂多孔碳上,进一步提高比表面积,增大与
电解液的接触面积,加速锂离子的传输,提高了倍率性能和理论比容量,Sn
4P
3空心球均匀分散在N掺杂多孔碳的孔隙中,抑制Sn
4P
3空心球的体积变化,使得Sn
4P
3‑N掺杂多孔碳的负极材料具有优异的理论比容量、导电性和循环性能。