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文檔簡介
1、隨著現(xiàn)代科技的飛速發(fā)展、人類與環(huán)境和諧發(fā)展的需要以及石化能源的日益枯竭,人們對自然能源的利用及和新能源的開發(fā)都提出了更高的要求。鋰離子電池由于具有高能量密度、高輸出電壓、循環(huán)壽命長、“無記憶效應(yīng)”、自放電小、便攜環(huán)保等諸多優(yōu)點而在儲能電源和動力電源領(lǐng)域備受人們的關(guān)注。本文詳細總結(jié)了目前鋰離子電池及其負(fù)極材料的研究現(xiàn)狀,從所述的材料可以看出,提高電池的整體性能和降低成本是鋰離子電池研究的主要方向。隨著儲能電源及動力電源的發(fā)展,對鋰離子電池
2、負(fù)極材料也提出了越來越嚴(yán)格的要求,Li4Ti5O12由于具有“零應(yīng)變”的特性而頗受研究者們的青睞。它具有穩(wěn)定的放電電壓及優(yōu)良的循環(huán)性能,能夠避免電解液的分解及界面膜的生成,安全性能高,引起許多科研工作者的興趣,但該材料導(dǎo)電性能差限制了其放電容量。本文旨在改善其導(dǎo)電性,進而得到高容量、高循環(huán)穩(wěn)定的負(fù)極材料。同時,對以鈦酸鋰為負(fù)極材料的不同正極體系下的鋰離子電池進行研究,尋找與之相應(yīng)的較優(yōu)的正極材料體系。
本文以納米原料P25為鈦
3、源,采用高能球磨法與熱處理相結(jié)合的方法制備Li4Ti5O12,將Li4Ti5O12與碳納米管(CNTs)制備成復(fù)合電極,采用SEM、XRD等材料表征手段,以及交流阻抗法、循環(huán)伏安法、恒流充放電等測試手段,對材料及所制備的電極進行分析,結(jié)果表明,在以納米鈦源為原料,最佳的處理工藝為熱處理溫度800℃,時間為8h的處理時間下,所合成的材料電化學(xué)性能最優(yōu),具有良好的循環(huán)性能和倍率性能。在原料中引入有機碳化合物進行摻雜,通過產(chǎn)物與摻雜物不同的比
4、例(1∶1、2∶1)進行摻雜,結(jié)果表明,在原料中摻雜不會在所得到的樣品中引入雜質(zhì),且適量地?fù)诫s能得到性能優(yōu)異的Li4Ti5O12樣品。通過在真空氛圍中對制備Li4Ti5O12的原料進行不同比例(CNTs與所得產(chǎn)物質(zhì)量之比為1∶94、3∶92、5∶90、7∶88)CNTs摻雜而達到產(chǎn)物摻雜的目的,通過對產(chǎn)物性能進行分析,結(jié)果表明,摻雜比例為7∶88的Li4Ti5O12具有較好的首次充放電性能及循環(huán)性能,首次放電容量為182.1 mAh.g
5、-1。通過在氮氣氛圍中對原料進行不同比例(CNTs與所得產(chǎn)物質(zhì)量之比為1∶94、3∶92、5∶90、7;88)碳納米管摻雜和有機碳源摻雜,結(jié)果表明,以3∶92的比例進行碳納米管摻雜時,摻雜效果最好,首次放電容量約為200.0mAh.g-1,在不同放電倍率下進行循環(huán)充放電測試,放電容量無衰減,體現(xiàn)了良好的循環(huán)性能。以有機碳源進行原料摻雜,摻雜比例越大,得到的材料顆粒越小,且材料具有良好首次充放電性能及循環(huán)性能。通過固相法制備了三元層狀結(jié)構(gòu)
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