[发明专利]BiFeO3锂离子电池阳极材料的制备方法有效
申请号: | 201310008803.7 | 申请日: | 2013-01-10 |
公开(公告)号: | CN103066277A | 公开(公告)日: | 2013-04-24 |
发明(设计)人: | 李长明;孙柏 | 申请(专利权)人: | 西南大学 |
主分类号: | H01M4/52 | 分类号: | H01M4/52;C23C14/35;C23C14/06 |
代理公司: | 北京同恒源知识产权代理有限公司 11275 | 代理人: | 霍本俊 |
地址: | 400715*** | 国省代码: | 重庆;85 |
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摘要: | 本发明公开了一种BiFeO3锂离子电池阳极材料的制备方法,包括以下步骤:1)将BiFeO3粉末压制成靶材;2)将压制成的BiFeO3靶材装入磁控溅射腔体内;3)将铜片作为基片,放入磁控溅射腔体内;4)将磁控溅射腔体内抽真空后充入惰性气体,利用磁控溅射法在铜片上沉积BiFeO3薄膜;5)将沉积了BiFeO3薄膜的铜片在真空条件下550~650℃退火,冷却后得到BiFeO3锂离子电池阳极材料。本发明制备得到的BiFeO3锂离子电池阳极材料具有良好传输锂离子的独特物理性质,而且锂离子的传输不易破坏BiFeO3良好的结晶程度,不但可以提高电池的实际容量,而且可以大大地延长循环使用寿命。 | ||
搜索关键词: | bifeo sub 锂离子电池 阳极 材料 制备 方法 | ||
【主权项】:
一种BiFeO3锂离子电池阳极材料的制备方法,其特征在于:包括以下步骤:1)将BiFeO3粉末压制成靶材;2)将压制成的BiFeO3靶材装入磁控溅射腔体内;3)将铜片作为基片,放入磁控溅射腔体内;4)将磁控溅射腔体内抽真空后充入惰性气体,利用磁控溅射法在铜片上沉积BiFeO3薄膜;5)将沉积了BiFeO3薄膜的铜片在真空条件下550~650℃退火,冷却后得到BiFeO3锂离子电池阳极材料。
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