技术详细介绍
电极材料作为锂离子电池的重要组成部分,是提高锂离子电池性能的关键,也是制约锂离子电池发展的瓶颈。在众多过渡金属氧化物电极材料中,MoO3作为一种潜在的锂离子电池电极材料因容量大,倍率性能好并具有出色的循环稳定性而受到学术界和工业界的普遍关注。对材料的高温氢化处理特别是对半导体材料的氢化处理可以明显改变材料的电子结构,并进而提高材料的本征导电性。从文献调研来看,对MoO3的氢化处理已有报道,但其方法中大部分使用含有毒性的原料,而且制备工艺复杂,成本高。 超薄片独特的显微结构因可以有效缩短锂离子电池的扩散距离,非常有利于锂离子的扩散而成为近几年材料合成的一大热点。能否结合超薄片这种独特的显微结构并同时应用到MoO3氢化处理,目前仍是一个巨大的挑战。其合成的关键在于如何选择合适的原料并采用合适的方法。从目前大量的文献和专利调研来看,还未见报道。本发明针对该瓶颈,发明了一种具有三维纳米超薄片结构的H0.6MoO3的制备方法。 本发明公开了一种H0.6MoO3三维纳米超薄片的制备方法及应用。所得H0.6MoO3三维纳米超薄片应用于组装锂离子电池。本发明制备方法简单,成本低廉,能耗低,重现性好,所制得锂离子电池具有高的比容量和循环稳定性,并表现出优异的倍率放电性能,具有广阔的商业应用前景。
电极材料作为锂离子电池的重要组成部分,是提高锂离子电池性能的关键,也是制约锂离子电池发展的瓶颈。在众多过渡金属氧化物电极材料中,MoO3作为一种潜在的锂离子电池电极材料因容量大,倍率性能好并具有出色的循环稳定性而受到学术界和工业界的普遍关注。对材料的高温氢化处理特别是对半导体材料的氢化处理可以明显改变材料的电子结构,并进而提高材料的本征导电性。从文献调研来看,对MoO3的氢化处理已有报道,但其方法中大部分使用含有毒性的原料,而且制备工艺复杂,成本高。 超薄片独特的显微结构因可以有效缩短锂离子电池的扩散距离,非常有利于锂离子的扩散而成为近几年材料合成的一大热点。能否结合超薄片这种独特的显微结构并同时应用到MoO3氢化处理,目前仍是一个巨大的挑战。其合成的关键在于如何选择合适的原料并采用合适的方法。从目前大量的文献和专利调研来看,还未见报道。本发明针对该瓶颈,发明了一种具有三维纳米超薄片结构的H0.6MoO3的制备方法。 本发明公开了一种H0.6MoO3三维纳米超薄片的制备方法及应用。所得H0.6MoO3三维纳米超薄片应用于组装锂离子电池。本发明制备方法简单,成本低廉,能耗低,重现性好,所制得锂离子电池具有高的比容量和循环稳定性,并表现出优异的倍率放电性能,具有广阔的商业应用前景。