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文档简介

201410003365.X2014.01.03US2010120179A1,2010.05.13DimethoxyethaneSolution:CalcItsApplication.J.Phys.Chem.B.2006,第110卷10341-10347.本发明公开了一种纳米级锂硅合金材料及中Li和Si的摩尔总含量大于等于90所述掺杂2静置1~24小时,所述金属锂溶解于前驱溶液中,形成黑色或墨绿色在所述持续搅拌的同时,对加入纳米硅材料或掺杂的纳米硅材料的锂化溶液进行加将初级纳米级锂硅合金粉料经过第二有机溶剂清洗过滤、真3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述纳米硅材料具体为:直径为1nm~6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第二有机溶剂具体为N-甲基吡咯烷7.一种如上述权利要求1~6任意一项所述方法制备的纳米级锂硅合金材料的用途,其3[0001]本发明涉及材料学领域,尤其涉及一种纳米级锂硅合金材料及其制备方法和用其中硅材料是一种具有很大潜力的下一代锂离子电池负极材料,在硅负极材料嵌锂的时注意的是由于锂硅合金具有非常高的活泼性,因此需要在充满Ar气的手套箱中进行制备,45[0039]选用不同元素掺杂的纳米硅作为原料按照本专利所述方法制备出掺杂的纳米锂6[0044]由上表的由表1的结果可以看出,采用本发明所述制备方法得到的纳米锂硅合金三种元素在纳米锂硅合金的应用中体现出最优7反应的时间优选为10~48小时。纳米硅材料具体可以为:直径为1nm~1000nm的硅纳米颗米级锂硅合金材料中Li和Si的摩尔总含量大于等于90通过调节锂化溶液的浓度,以及锂化溶液中锂的含量与纳米硅的摩尔比,可以获得不同锂化程度的纳米级锂硅合金材料。[0059]下述实施例3至实施例5多个具体实例说明应用本实施例2提供的方法制备的纳米[0061]本发明实施例3提供了第一种应用上述实施例2中所述的纳米级锂硅合金材料的利用实施例2中的纳米级锂硅合金材料的制备方法,制备得到的纳米级的锂硅合金材料的8[0065]本发明实施例4提供了第二种应用上述实施例2中所述的纳米级锂硅合金材料的[0068]本发明实施例5提供了第三种应用上述实施例2中所述的纳米级锂硅合金材料的[0070]下述实施例6至实施例8多个具体实例说明应用本实施例2提供的方法制备的纳米[0072]实施例6用以说明用本发明所述金属锂粉在实施例2所述的前驱溶液中的溶解速9[0078]实施例7用以说明用本发明所述金属锂箔在实施例2所述的前驱溶液中的溶解速[0083]实施例8用以说明用本发明所述金属锂箔在实施例2所述的前驱溶液中的溶解速拉曼光谱中硅的非晶化峰的强度低于500,所述效果中指非晶化峰的强度在500与2000之[0094]本发明实施例10提供了一种基于上述实施例1提供的纳米级锂硅合金材料制备得[0095]在本实施例中热电池的负极材料为实施例1所提供的纳米级锂硅合金材料,热电[0097]本发明实施例11提供了一种基于上述实施例1提供的纳米级锂硅合金材料制备得[0098]在本实施例中锂离子电池的负极材料为实施例1所提供的纳米级锂硅合金材料。模拟电池的装配是在含有高纯Ar气氛的手套箱内进行,用金属锂作为对电极,1摩尔的[0100]本发明实施例12提供了一种基于上述实施例1提供的纳米级锂硅合金材料制备得[0101]在本实施例中锂离子电池的负极材料为实施例1所提供的纳米级锂硅合金材料,[0103]本发明实施例13提供了一种基于上述实施例1提供的纳米级锂硅合金材料制备得[0104]在本实施例中锂离子电容器的负极材料为实施例1所提供的纳米级锂硅合金材[0106]本发明实施例14提供了一种基于上述实施例1提供的纳米级锂硅合金材料制备得[0107]在本实施例中锂硫电池的负极材料为实施例1所提供的纳米级锂硅合金材料;正[0109]本发明实施例15提供了一种基于上述实施例1提供的纳米级锂硅合金材料制备得[0110]在本实施例中全固态电池的负极材料为实施例1

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