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文檔簡介
1、作為鋰離子電池負極材料,碳材料具有良好循環(huán)穩(wěn)定性和安全性,但是相對于其它負極材料而言,碳材料的容量較低,不足以滿足日益更新的電子產(chǎn)品和其他便攜式器件的要求。SnO2是一種極具潛力的鋰離子電池負極材料,它具有很高的理論充放電容量(781 mAh/g),但是在充放電過程中巨大的體積膨脹使其循環(huán)穩(wěn)定性變差。本文結(jié)合碳材料循環(huán)穩(wěn)定的優(yōu)點和SnO2高容量的特點,采用靜電紡絲工藝技術(shù)成功制備出了直徑分布均一、纖維形貌連續(xù)的SnO2/C納米復(fù)合纖維,
2、將其作為鋰離子電池負極材料進行電化學(xué)性能測試發(fā)現(xiàn)該材料表現(xiàn)出了良好的電化學(xué)性能。
通過正交實驗設(shè)計法進行靜電紡絲制備聚丙烯腈(PAN)納米纖維,以纖維直徑大小為指標,通過控制紡絲溶液濃度、紡絲電壓、溶液擠出速度和接收距離進行最優(yōu)紡絲參數(shù)探索。掃描電鏡(SEM)表征、纖維直徑分布以及正交實驗結(jié)果分析得到,在本文中靜電紡絲制備PAN納米纖維的最佳工藝參數(shù)為:PAN/DMF溶液濃度為12 wt%、擠出速度為1mL/h、紡絲電壓為20
3、 kV、接收距離為15 cm。
本文在最佳紡絲條件下,靜電紡絲制備了SnCl4/PAN纖維,經(jīng)280℃預(yù)氧化4小時以及氬氣環(huán)境下高溫碳化4小時,得到SnO2/C復(fù)合納米纖維。通過SEM、XRD、XPS、SEAD、面掃描EDS對樣品進行了表征,測試結(jié)果顯示,700℃碳化所得復(fù)合纖維中SnO2為無定形結(jié)構(gòu),在纖維中呈均勻彌散分布。而當碳化溫度升到800℃和900℃時,復(fù)合纖維變細,并且在纖維表面明顯出現(xiàn)顆粒的析出與附著,SnO2由
4、無定形相轉(zhuǎn)變?yōu)樗姆较嗑w,在恒流充放電過程中由于顆粒的體積變化而造成粉化、剝離,從而導(dǎo)致容量衰減。
循環(huán)伏安法、恒流充放電和交流阻抗圖譜等電化學(xué)分析測試結(jié)果表明,700℃碳化所得的無定形SnO2/C復(fù)合納米纖維相較于其它溫度碳化所得纖維具有更好的電化學(xué)性能。首次充放電比容量達到1098.3 mAh/g,首次庫倫效率為64.4%,在經(jīng)過100次恒流充放電測試后,比容量仍然保持在380.4 mAh/g。交流阻抗測試表明,700℃碳
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