鋰離子電池用錫基、鐵基負極材料的制備及性能研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、鋰離子電池具有高開路電壓、低自放電率、較長的循環(huán)壽命、高比能量、無記憶效應(yīng)等特點,被稱為二十一世紀的綠色能源和主導電源,具有廣泛的應(yīng)用前景。而鋰離子電池的性能主要取決于正極材料、負極材料以及電解質(zhì)材料的結(jié)構(gòu)和性能,開發(fā)廉價高性能的正、負極材料一直是近年來研究的熱點。針對負極材料來說,目前商業(yè)化的負極材料以石墨類為主,但石墨的理論容量只有372 mA h/g,已無法滿足高能量鋰離子電池的需求。因此,開發(fā)容量更高、更安全的新型負極材料具有重

2、大的意義。在眾多的負極材料當中,SnO2和Fe2O3是兩種極具潛力的材料。但由于這些氧化物的導電性很差,并且在充放電過程中,隨著鋰離子的嵌入和脫出,SnO2和Fe2O3會產(chǎn)生巨大的體積變化,導致材料的粉化,造成材料的容量迅速衰減。如何提高這些氧化物的循環(huán)性能也成為了該領(lǐng)域的一個重要課題。既然碳材料具有很好的循環(huán)性能,而氧化物材料具有較高的比容量,如果能把碳材料和氧化物結(jié)合起來,發(fā)揮二者的優(yōu)勢,彌補單一材料所具有的缺陷,就有可能獲得高容量

3、、循環(huán)性能良好的負極材料。本文采用不同的方法制備了SnO2/graphene、SnO2/FGS、SnO2/MCNF以及Fe2O3/MCNF、Fe2O3/carbon foam復合材料,研究了孔隙度、負載量、電流密度及不同載體等因素對產(chǎn)物電化學性能的影響。
 ?。?)采用原位合成的方法,以SnCl2?2H2O為錫源,以氧化石墨(GO)為基體,以極性較弱的乙醇作為溶劑,通過 Sn2+與氧化石墨之間的氧化還原反應(yīng),制備了具有多孔結(jié)構(gòu)的S

4、nO2/graphene復合材料。多孔結(jié)構(gòu)的存在,有利于電解液的傳輸和電荷的轉(zhuǎn)移;石墨烯的存在,一方面為SnO2提供了良好的導電網(wǎng)絡(luò),另一方面能夠?qū)nO2的體積變化起到緩沖的作用。電化學測試結(jié)果表明,復合物電極材料表現(xiàn)出良好的電化學性能。
 ?。?)以SnCl2·2H2O和GO為原料,在未加入任何添加劑的情況下,通過水熱合成的方法制備了SnO2/graphene復合物,討論了不同負載量復合物的電化學性能以及材料微孔孔隙度對產(chǎn)物性

5、能的影響,結(jié)果表明,微孔孔隙度較高的樣品表現(xiàn)出較好的電化學性能,這是因為微孔的存在能夠提供較高的活性面積。
  采用微波的方法對水熱合成進行了改進,將反應(yīng)時間縮短至2 min,研究了微波反應(yīng)時間對產(chǎn)物性能的影響,結(jié)果表明,微波時間為2 min左右時,原料已經(jīng)完全反應(yīng),大大縮短了復合物的制備時間。
 ?。?)將文獻所述的方法加以改進,制備了高比表面積的介孔碳納米纖維(MCNF)陣列,MCNF具有很高的比表面積,較大的孔容量和石

6、墨化結(jié)構(gòu),是一種優(yōu)良的載體;采用低溫下硝酸鹽熱分解的方法制備了Fe2O3/MCNF復合材料,并研究了其作為鋰離子電池負極材料的電化學性能,討論了復合物的特殊結(jié)構(gòu)對復合物性能的影響,實驗結(jié)果表明,F(xiàn)e2O3/MCNF復合物電極表現(xiàn)出優(yōu)異的電化學性能,這是由于:樣品的介孔孔道能夠為 Fe2O3納米粒子的體積變化提供緩沖的空間;相互連通的孔道有利于Fe2O3與電解液充分接觸。
  采用相同的方法制備了Fe2O3/carbon foam復

7、合材料,研究了其電化學性能,并與Fe2O3/MCNF復合材料進行了對比。
 ?。?)采用熱剝離 GO的方法制備了官能團含量不同的兩種功能化石墨烯:FGS300和FGS900,采用簡單的水熱合成,在沒有任何添加劑的情況下,僅利用SnCl4·5H2O的水解制備了SnO2/FGS復合物,研究了其電化學儲鋰性能,并討論了官能團對產(chǎn)物性能的影響。實驗結(jié)果表明,SnO2/FGS900復合物電極在較小的電流密度下能夠表現(xiàn)出較好的電化學性能,而當

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