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1、鋰離子電池碳負(fù)極材料的研究進(jìn)展趙永勝(河北工業(yè)大學(xué)化工學(xué)院應(yīng)用化學(xué)系,天津300130)摘要綜述了鋰離子電池碳負(fù)極材料中石墨化碳、無定形碳和碳納米材料近幾年的研究成果及發(fā)展方向,探討了該類材料目前存在的問題及解決辦法,對該類材料的發(fā)展趨勢進(jìn)行了展望。關(guān)鍵詞鋰離子電池負(fù)極材料碳材料ResearchprogressofcarbonanodematerialsflithiumionbatteriesZhaoYongsheng(Departme
2、ntofAppliedChemistry,SchoolofChemicalEngineeringTechnology,HebeiUniversityofTechnology,Tianjin300130)Abstract:Theresearchachievementsonthreemainaspectsinthefieldoflithiumionbatterycarbonanodematerialsinrecentyears.Graphi
3、tizedcarbonamphouscarboncarbonnanomaterialsaresummarized.Theproblemsinthesematerialsthefeasiblemethodstosolvetheproblemsarediscussed.Finallythedevelopingtrendoflithiumionbatterycarbonanodematerialsisprospected.Keywds:Lit
4、hiumionbatteries;anodematerials;carbonmaterials自1991年日本索尼公司開發(fā)成功以碳材料為負(fù)極的鋰離子電池(LixC6LiXInPCEC(1:1)Li1xCoO2)以來(LiX為鋰鹽),鋰離子電池已迅速向產(chǎn)業(yè)化發(fā)展,并在移動電話、攝像機(jī)、筆記本電腦、便攜式電器上大量應(yīng)用[1]。自鋰離子電池的商品化以來,研究的負(fù)極材料有以下幾種:石墨化碳材料、無定向碳材料、氮化物、硅基材料、錫基材料、新型合金
5、[2]。本文著重對鋰離子電池碳負(fù)極材料方面的研究進(jìn)展進(jìn)行評述。1.碳基負(fù)極材料的分類炭素材料的種類繁多,其結(jié)晶形式有金剛石、石墨、富勒烯、碳納米管是因為它的比容量可以達(dá)300mAhg。更重要的原因在于,與其他碳材料相比,MCMB的直徑為5~40μm,呈球形片層結(jié)構(gòu)且表面光滑,這賦予其以下獨特優(yōu)點:球狀結(jié)構(gòu)有利于實現(xiàn)緊密堆積,從而可制備高密度電極;MCMB的表面光滑和低的比表面積可以減少在充電過程中電極表面副反應(yīng)的發(fā)生,從而降低第一次充電
6、過程中的庫侖損失,球形片層結(jié)構(gòu)使Li可以在球的各個方面插入和放出,解決了石墨類材料由于各向異性過高引起的石墨片層溶脹、塌陷和不能快速大電流充放電的問題[6]。MCMB是焦油瀝青在400~500℃加熱成熔融狀態(tài)時沉淀出的微球,再在700~1000℃熱處理后可用作電池的負(fù)極材料[7]。但MCMB在微觀結(jié)構(gòu)仍為亂層無序狀,若再進(jìn)一步提高熱處理溫度到2000℃以上,MCMB微晶尺寸變大,呈現(xiàn)出明顯的層狀結(jié)構(gòu),得到石墨化程度高的MCMB[8]。圖
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