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文档简介

一种基于铁源价态调控制备焦磷酸磷酸铁本发明公开了一种基于铁源价态调控制备得到焦磷酸磷酸铁钠材料。本发明采用0价铁源和+2价铁源,通过对前驱体铁源的价态进行调22.如权利要求1所述的基于铁源价态调控制备焦磷酸磷酸铁钠材料的方法,其特征在3.如权利要求1所述的基于铁源价态调控制备焦磷酸磷酸铁钠材料的方法,其特征在4.如权利要求1所述的基于铁源价态调控制备焦磷酸磷酸铁钠材料的方法,其特征在5.如权利要求1所述的基于铁源价态调控制备焦磷酸磷酸铁钠材料的方法,其特征在6.如权利要求1所述的基于铁源价态调控制备焦磷酸磷酸铁钠材料的方法,其特征在7.如权利要求1所述的基于铁源价态调控制备焦磷酸磷酸铁钠材料的方法,其特征在8.如权利要求1所述的基于铁源价态调控制备焦磷酸磷酸铁钠材料的方法,其特征在34使得钠离子电池成为锂离子电池的理想替代品。钠离子电池工作原理与锂离子电池类似,通过钠离子的嵌入和脱出实现电荷转移。钠超离子导体(NASICON)结构材料因具有稳固的偏向于NFPP而非m_NFP,而后Fe3+经5和/或,步骤S1中的所有的铁源中的铁与分散剂中碳的原子摩尔数之比为1:1~6[0017]本发明第三方面提供第二方面所述的焦磷酸磷酸铁钠材料在钠离子电池正极材向,有效减少了由于合成过程中发生的副反应导致非活性相m_NFP的生成而造成的材料不制备得到的焦磷酸磷酸铁钠正极材料应用于钠离子电池在0.2C的电流密度及1.5_4.2V所制备的焦磷酸磷酸铁钠正极材料应用于钠离子电池在0.1_20C的电流密度及1.5_4.2V所制备的焦磷酸磷酸铁钠正极材料应用于钠离子电池在10C的电流密度及1.5_4.2V7[0025]本实施例涉及一种基于铁源价态调控制备焦磷酸磷酸铁钠材料Na4Fe3(PO4)2[0026]本实施例涉及一种基于铁源价态调控制备焦磷酸磷酸铁钠材料Na4Fe3(PO4)26H8O7[0027]本实施例涉及一种基于铁源价态调控制备焦磷酸磷酸铁钠材料Na4Fe3(PO4)28[0028]本实施例涉及一种基于铁源价态调控制备焦磷酸磷酸铁钠材料Na4Fe3(PO4)2[0029]本实施例涉及一种基于铁源价态调控制备焦磷酸磷酸铁钠材料Na4Fe3(PO4)29[0030]本实施例涉及一种基于铁源价态调控制备焦磷酸磷酸铁钠材料Na4Fe3(PO4)26H8O7[0031]本实施例涉及一种基于铁源价态调控制备焦磷酸磷酸铁钠材料Na4Fe3(PO4)26H8O76H8O76H8O76H8O7[0041]将实施例1_7和对比例1_8制备得到的焦磷酸磷酸铁钠正极材料用于组装钠离子[0042]将实施例1_7和对比例1_8制备得到的焦磷酸磷酸铁钠正极材料组装的钠离子电量比下通过价态调控制备高纯度焦磷酸磷酸铁钠正极材料能显著提高焦磷酸磷酸铁钠正到的焦磷酸磷酸铁钠正极材料应用于钠离子电池在0.2C的电流密度及1.5_4.2V的电压表明在标准化学计量比下通过价态调控制备高纯度焦磷酸磷酸铁钠正极材料能显著提高的焦磷酸磷酸铁钠正极材料应用于钠离子电池在0.1_20C的电流密度及1.5_4.2V的电压的焦磷酸磷酸铁钠正极材料应用于钠离子电池在10C的电流密度及1.5_4.2V的电压窗口计

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