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文檔簡介
1、鋰離子電池由于具有輸出電壓高、能量密度大、循環(huán)壽命長和綠色無污染等優(yōu)點,已廣泛應用于各類便攜式電子設備,同時作為動力電池逐漸向電動汽車領域拓展,并在新能源儲存和轉換方面具有廣闊的應用前景。但是,目前商業(yè)化的鋰離子電池主要以石墨為負極,理論比容量低,將不能滿足飛速發(fā)展的高性能應用需求。金屬氧化物因其比容量高、儲量豐富和綠色環(huán)保等優(yōu)點成為潛在的石墨替代型負極材料。但是,儲存鋰過程中較大的體積膨脹以及本征導電性差等問題,一直制約著金屬氧化物負
2、極材料的電化學性能。
多孔電極材料具有高比表面積和多孔隙結構等特點,有利于Li+的擴散、電荷的傳輸和體積膨脹的釋放,將顯著提升金屬氧化物負極材料的電化學性能。本論文以典型的金屬氧化物CuO為研究對象,基于多孔電極材料的結構優(yōu)勢,開發(fā)了幾種新的氫氧化物熱分解、碳酸鹽輔助水熱和復合碳酸鹽高溫熱分解技術,設計和制備了不同多孔CuO納米材料,并結合氧化石墨烯、四氧化三鈷復合修飾,優(yōu)化CuO鋰離子電池負極材料的電化學性能。論文的主要研究
3、工作如下:
(1)基于氫氧化物的介穩(wěn)性,開發(fā)了一種以干燥介質(zhì)調(diào)控氫氧化銅自組裝,可控制備CuO多孔結構和納米晶自組裝結構的簡便方法,提升了CuO負極材料的循環(huán)穩(wěn)定性。以Cu(OH)2納米棒為前驅體,通過干燥介質(zhì)水和乙醇的干預調(diào)控并結合后續(xù)熱處理成功制備了多孔CuO納米片和納米晶自組裝CuO納米棒,作為鋰離子電池負極材料時都表現(xiàn)出良好的循環(huán)穩(wěn)定性,多孔CuO納米片在67.4mAg-1電流密度下循環(huán)150次后,可逆比容量為576
4、mAh g-1。
(2)基于Cu2(OH)2CO3的化學活性,開發(fā)了一種簡便、靈活的碳酸鹽輔助水熱法,一步實現(xiàn)碳酸鹽納米顆粒的自堆積、熱分解以及奧氏熟化過程制備多孔CuO微球。以Cu2+與Na2CO3共沉淀合成的Cu2(OH)2CO3納米顆粒為前驅體,經(jīng)水熱處理合成了直徑為1.5~2.5μm的多孔CuO微球,采用控制溶液離子強度方法引入氧化石墨烯復合修飾,獲得電化學性能優(yōu)異的CuO/GO復合結構:在電流密度0.5C下循環(huán)500
5、次后可逆比容量為500 mAh g-1,容量保持率達80.0%,循環(huán)1000次后比容量為420 mAh g-1,即使在高倍率4C下其比容量依然保持為354mAh g-1。
(3)針對不同金屬氧化物間的協(xié)同儲鋰效應,開發(fā)了一種基于不同碳酸鹽協(xié)同自組裝效應的復合碳酸鹽前驅體高溫熱分解法,成功制備了多孔CuO/Co3O4復合分級結構,顯著提高了CuO負極的儲鋰比容量。以CuCl2·2H2O為銅源, Co(NO3)2·6H2O為鈷源,
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