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文檔簡介
1、當(dāng)代,鋰離子電池已廣泛應(yīng)用于各種先進(jìn)科技中,成為最具前景的新型能源。然而,目前商用的鋰離子電池石墨類負(fù)極材料的理論容量只有372 mAh/g。為了滿足科技發(fā)展的需求,廣大學(xué)者們正致力于研發(fā)具有更高能量密度的新型材料來取代石墨類材料。硅碳復(fù)合材料結(jié)合了硅系材料和碳基材料雙方的優(yōu)勢,已成為新型負(fù)極材料的理想選擇。其中,硅系材料提供了高能量密度,碳基材料提供了穩(wěn)定的結(jié)構(gòu)、高導(dǎo)電性和額外的儲鋰空間。本文使用硅(Si)和二氧化硅(SiO2)兩種硅
2、系材料與聚丙烯腈(PAN)復(fù)合,利用簡單的靜電紡絲法和后續(xù)的預(yù)氧化、炭化處理,制備了納米Si/C和SiO2/C復(fù)合材料,考察了不同硅系材料及其含量對材料結(jié)構(gòu)形貌及電化學(xué)性能的影響。
以納米Si與PAN為原料,制備了納米Si含量為15 wt.%的Si/C復(fù)合物。納米Si顆??删鶆虻胤植荚谌S網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的內(nèi)部。在50 mA/g的電流密度下,10次循環(huán)后表現(xiàn)出627.6 mAh/g的可逆比容量,較純PAN纖維提高了~160 mAh/g
3、,并且,該復(fù)合材料在100圈的容量保持率為92.4%。通過倍率性能分析得出:小電流密度下,納米Si的添加提高了復(fù)合材料的比容量,但在大電流密度下,納米Si的添加則會降低復(fù)合材料的倍率性能。
本實驗還采用了不同含量的納米SiO2與PAN制備了一系列SiO2/C復(fù)合材料,得出了當(dāng)SiO2對于PAN的添加量為15 wt.%時,SiO2/C復(fù)合物中的實際SiO2含量為23.6 wt.%,此時,SiO2顆粒在納米纖維中具有最好的結(jié)構(gòu)分布
4、。該復(fù)合材料在50 mA/g的電流密度下循環(huán)100次后,可逆比容量為658 mAh/g,并且在500、1000 mA/g的電流密度下分別保持了451、356 mAh/g的高可逆比容量,表現(xiàn)出了較高的比容量、良好的循環(huán)性能和倍率性能。
本研究還根據(jù)不同含量的SiO2分析了SiO2/C負(fù)極電極材料與鋰離子的反應(yīng)機理。在SiO2與鋰離子的兩個平行反應(yīng)中,當(dāng)SiO2顆粒較小時易生成可逆的Li2Si2O5,而當(dāng)SiO2顆粒較大時易生成不
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