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文檔簡介
1、鋰離子電池具有能量密度高、環(huán)境友好、循環(huán)壽命長等優(yōu)點,在移動通訊等便攜電子設(shè)備中得到了廣泛應(yīng)用。電極材料是影響鋰離子電池性能的關(guān)鍵。目前,鋰電池中所用的傳統(tǒng)電極材料存在著利用率低、鋰離子擴散慢、極化大等問題,制約著鋰電池性能的提升。納米材料具有反應(yīng)活性高、有利于電荷傳導(dǎo)和物質(zhì)輸送以及獨特的結(jié)構(gòu)優(yōu)勢,可以有效地提高鋰電池的性能,其組成、結(jié)構(gòu)、形貌與性能之間的關(guān)系需深入研究。因此,本文主要研究了中空Li4Ti5O12、ZnCo2O4納米線和
2、中空LiMn2O4納米管的制備及電化學(xué)性能。主要內(nèi)容如下:
(1)以C球為模板,利用水熱法和固相反應(yīng)法制備出中空尖晶石型Li4Ti5O12。利用XRD、SEM、TEM和電化學(xué)測試系統(tǒng)對樣品的物相組成、微觀結(jié)構(gòu)、形貌和電化學(xué)性能等進行了表征及測試。結(jié)果表明:中空微球的直徑大約為480nm,壁厚大約為50nm。中空微球在不同的電流倍率下,表現(xiàn)出了較好的倍率性能,尤其是0.2C下,首次放電容量達到174mAh/g,幾乎是Li4Ti5
3、O12的理論容量,在100次循環(huán)以后,容量還能保持在129mAh/g,容量滯留率達到74%,表現(xiàn)出較好的循環(huán)壽命和循環(huán)穩(wěn)定性。這主要是由于中空結(jié)構(gòu)的Li4Ti5O12縮短了鋰離子的擴散路徑,有利于鋰離子的快速脫嵌,能明顯提高材料的動力學(xué)性能。
?。?)運用水熱/溶劑熱法制備出了立方體ZnCo2O4,運用犧牲模板法制備出了1D結(jié)構(gòu)的ZnCo2O4納米線。對兩種材料進行了FTIR、XRD、SEM、TEM表征和電化學(xué)測試。結(jié)果表明:得
4、到的為立方相尖晶石結(jié)構(gòu)的ZnCo2O4。立方體ZnCo2O4顆粒較大,粒徑約為2.5μm,ZnCo2O4納米線顆粒較小,粒徑約為150nm。循環(huán)伏安曲線對于不同形貌和大小的電極材料具有很強的敏感性。兩種不同形貌材料的電容量的差異主要是由于材料的結(jié)構(gòu)和形貌不同所引起的,納米線由于是中空結(jié)構(gòu),且表面有很多的孔,顆粒尺寸在納米級,這能夠極大的縮短鋰離子的擴散路徑,提高其動力學(xué)性能,從而具有更高的電容量,而立方體顆粒較大,不容易脫嵌鋰,因此具有
5、相對較低的電容量。
?。?)運用固相反應(yīng)法以α-MnO2作為犧牲模板制備出了尖晶石LiMn2O4中空納米管和摻雜不同含量的Co的Co-LiMn2O4納米管。中空納米管的長度約為1-3μm,管徑約為175nm,納米管的壁厚約為70nm。通過摻雜不同含量的Co,確定了最佳的摻雜量(LMO-1),對未摻雜的LMO和最佳摻雜的LMO-1進行了電化學(xué)測試并進行了性能的比較。電化學(xué)測試結(jié)果表明,具有中空結(jié)構(gòu)的LMO納米管具有較好的電化學(xué)性能
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