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公开(公告)号:CN112599749A
公开(公告)日:2021-04-02
申请号:CN202011498592.6
申请日:2020-12-18
Applicant: 安徽工业大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/48 , H01M4/52 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种具有高导电性的高熵氧化物锂离子电池负极材料及制备方法,该高熵氧化物锂离子电池负极材料的化学式为(CoCrCuFeNi)3/5O4‑δ,其中δ为氧空位浓度;本发明通过选择合理的金属元素Co、Cr、Cu、Fe和Ni,通过溶液燃烧反应一步法在尖晶石型高熵氧化物基体中引入少量弥散分布的高导电性的金属颗粒;另一方面通过控制反应条件提高尖晶石型高熵氧化物的氧空位。通过高导电性弥散型金属颗粒和氧空位的引入,提高尖晶石型(CoCrCuFeNi)3/5O4‑δ高熵氧化物锂离子负极材料的导电性,从而提高电化学性能;通过调控反应条件,可以制备出不同含量的氧空位和弥散导电金属颗粒的锂离子负极材料,满足一些特定的使用需求。
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公开(公告)号:CN112614978B
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202011498597.9
申请日:2020-12-18
Applicant: 安徽工业大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/48 , H01M4/50 , H01M4/52 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及电池材料技术领域,尤其涉及一种具有早期高库伦效率、形貌为笼状的新型共晶高熵氧化物材料及制备方法,该笼状共晶高熵氧化物锂离子电池负极材料的化学式为(LaxCoCrFeMnNi)3/5+xO4‑δ,其中x的值为0.07‑0.5,δ为氧空位浓度;本发明通过在尖晶石型高熵氧化物锂离子负极材料中引入一定量的钙钛矿结构,提高了锂离子电池的首次放电库伦效率,与没有钙钛矿结构的样品相比,该共晶高熵氧化物样品的初始库伦效率大于80%,且可逆比容量也得到提高;通过调控钙钛矿结构的相对含量,从而定制其物理化学性能,满足一些特殊的使用需求。
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公开(公告)号:CN112614978A
公开(公告)日:2021-04-06
申请号:CN202011498597.9
申请日:2020-12-18
Applicant: 安徽工业大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/48 , H01M4/50 , H01M4/52 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及电池材料技术领域,尤其涉及一种具有早期高库伦效率、形貌为笼状的新型共晶高熵氧化物材料及制备方法,该笼状共晶高熵氧化物锂离子电池负极材料的化学式为(LaxCoCrFeMnNi)3/5+xO4+δ,其中x的值为0.07‑0.5,δ为氧空位浓度;本发明通过在尖晶石型高熵氧化物锂离子负极材料中引入一定量的钙钛矿结构,提高了锂离子电池的首次放电库伦效率,与没有钙钛矿结构的样品相比,该共晶高熵氧化物样品的初始库伦效率大于80%,且可逆比容量也得到提高;通过调控钙钛矿结构的相对含量,从而定制其物理化学性能,满足一些特殊的使用需求。
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公开(公告)号:CN112599749B
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202011498592.6
申请日:2020-12-18
Applicant: 安徽工业大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/48 , H01M4/52 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种具有高导电性的高熵氧化物锂离子电池负极材料及制备方法,该高熵氧化物锂离子电池负极材料的化学式为(CoCrCuFeNi)3/5O4‑δ,其中δ为氧空位浓度;本发明通过选择合理的金属元素Co、Cr、Cu、Fe和Ni,通过溶液燃烧反应一步法在尖晶石型高熵氧化物基体中引入少量弥散分布的高导电性的金属颗粒;另一方面通过控制反应条件提高尖晶石型高熵氧化物的氧空位。通过高导电性弥散型金属颗粒和氧空位的引入,提高尖晶石型(CoCrCuFeNi)3/5O4‑δ高熵氧化物锂离子负极材料的导电性,从而提高电化学性能;通过调控反应条件,可以制备出不同含量的氧空位和弥散导电金属颗粒的锂离子负极材料,满足一些特定的使用需求。
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