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文檔簡介
1、隨著化石能源的日益匱乏,能源危機(jī)日益臨近,迫使人們?nèi)ふ倚碌奶娲茉春吞岣邔?duì)資源的利用率。鋰離子電池對(duì)環(huán)境較為“友好”,從而推動(dòng)了鋰離子電池的研究和發(fā)展。鋰離子電池通常是由正負(fù)電極材料、電解液、隔膜和電池殼等組成,而負(fù)極材料作為鋰離子電池的重要組成部分,對(duì)其電化學(xué)性能起著至關(guān)重要的作用。石墨材料是目前商業(yè)化的鋰離子電池負(fù)極材料,具有循環(huán)性能好的優(yōu)點(diǎn),但是其比容量較低(理論容量372 mA h/g),限制了鋰離子電池電化學(xué)性能的提高,已經(jīng)
2、不能滿足高比能量電池的需求,因此必須研究開發(fā)新型高容量鋰離子電池負(fù)極材料。石墨烯是石墨的單層或10層以內(nèi)的分子層狀結(jié)構(gòu),由于其具有穩(wěn)定的機(jī)械性能、超大的比表面積和超高的導(dǎo)電性等諸多特性,使其在鋰離子電池領(lǐng)域展現(xiàn)出巨大的潛在價(jià)值,在電化學(xué)材料行業(yè)受到廣泛的關(guān)注,是當(dāng)前科學(xué)領(lǐng)域研究的熱點(diǎn)。過渡金屬硫合物作為鋰離子電池負(fù)極材料時(shí),很多材料表現(xiàn)出較高的理論比容量,而且運(yùn)行成本低。然而這些材料在鋰離子電池充放電循環(huán)中,容易發(fā)生電極材料的體積膨脹/
3、收縮,導(dǎo)致鋰離子電池的循環(huán)壽命短,而且大部分的過渡金屬硫合物導(dǎo)電性較差,這些缺點(diǎn)都限制了過渡金屬硫合物在鋰離子電池中的廣泛應(yīng)用。對(duì)過渡金屬硫合物進(jìn)行納米化和復(fù)合化,是改善上述問題的主要辦法。本論文通過水熱法合成無機(jī)納米材料,同時(shí)復(fù)合具有大比表面積、高導(dǎo)電性的石墨烯材料,最終合成了硫化錳復(fù)合石墨烯(MnS@rGO)、硫化鎘復(fù)合石墨烯(CdS@rGO)、聚苯胺-硫化銅復(fù)合石墨烯(PANI-CuS-rGO)和聚苯胺-硫化鋅復(fù)合石墨烯(PANI
4、-ZnS-rGO)四種復(fù)合材料。通過各種表征工具和電化學(xué)儀器,對(duì)復(fù)合材料的形貌、成分、結(jié)構(gòu)、電化學(xué)性能,進(jìn)行了表征和測試,并且對(duì)結(jié)果進(jìn)行了討論和分析。
本研究主要內(nèi)容包括:⑴以氯化錳(MnCl2·4H2O)、硫化鈉(Na2S·9H2O)和氧化石墨烯為原料,硼氫化鈉(NaBH4)作為還原劑,通過水熱法制備了的硫化錳(MnS)還原氧化石墨烯(rGO)的復(fù)合材料。在硫化錳復(fù)合石墨烯復(fù)合材料中,應(yīng)用為鋰離子電池負(fù)極材料時(shí),表現(xiàn)出優(yōu)異的
5、循環(huán)穩(wěn)定性,在充放循環(huán)200次后,電池放電容量仍高達(dá)873.2 mA h/g,庫倫效率保持在99%。石墨烯的加入提高了MnS納米顆粒的分散性和比表面積,復(fù)合材料中的石墨烯不僅能起到導(dǎo)電和分散的作用,而且還貢獻(xiàn)了部分儲(chǔ)鋰容量。⑵以硝酸鎘(Cd(NO3)2?4H2O)、半胱氨酸(CYS)和石墨烯為原料,硼氫化鈉(NaBH4)作為還原劑,通過水熱法制備了的硫化錳(CdS)還原氧化石墨烯(rGO)的復(fù)合材料。在硫化鎘復(fù)合石墨烯復(fù)合材料中,分散在
6、石墨烯表面的硫化鎘顆粒,直徑分布在10-20nm之間。這個(gè)材料表現(xiàn)出優(yōu)異的電化學(xué)性能,例如,高的可逆充放電容量、高的循環(huán)穩(wěn)定性和高的庫倫效率。⑶以硫酸銅(CuSO4?5H2O)、半胱氨酸(CYS)和石墨烯為原料,硼氫化鈉(NaBH4)作為還原劑,通過水熱法制備了的硫化錳(CuS)還原氧化石墨烯(rGO)的復(fù)合材料。CuS顆粒分散在 rGO的表面,在CuS顆粒的上面鋪一層聚苯胺(PANI)(PCG),使其成為“三明治”式的夾層結(jié)構(gòu)。這種三
7、層結(jié)構(gòu)作為陽極材料應(yīng)用于鋰離子電池打開了一個(gè)新的研究領(lǐng)域,能夠阻止 CuS顆粒的團(tuán)聚,提高這種電極材料的導(dǎo)電性,使其快速放電和充電,而且,聚苯胺與其他的導(dǎo)電聚合物相比較,成本低、容易合成。⑷以氯化鋅(ZnCl2)、硫代乙酰胺(TAA)和石墨烯為原料,硼氫化鈉(NaBH4)作為還原劑,通過水熱法制備了的硫化錳(MnS)-還原氧化石墨烯(rGO)的復(fù)合材料。ZnS顆粒分散在rGO的表面,在 ZnS顆粒的上面鋪一層聚苯胺(PANI)(PZG)
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