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文檔簡介
1、進(jìn)入21世紀(jì),人們對能源需求不斷增長,走可持續(xù)發(fā)展道路和大力發(fā)展綠色能源產(chǎn)業(yè)成為一個具有挑戰(zhàn)且不可避免的世界性課題。作為解決能源問題的重要途徑,鋰離子電池和鈉離子電池在大規(guī)模的能源供應(yīng)上卻有很大局限性。電極材料是制約鋰離子和鈉離子電池發(fā)展的一大關(guān)鍵因素,因此尋找理想的高能量密度和高功率密度的電極材料具有重大意義。其中,錳氧化物由于自然資源豐富且理論容量高,作為鋰離子電池電極材料有很好的應(yīng)用前景。同時,探究錳氧化物作為鈉離子電池電極材料的
2、應(yīng)用,也具有非常重要的科學(xué)意義。然而,錳氧化物作為電池電極材料仍然存在許多問題。一方面由于錳氧化物較低的電子電導(dǎo)和離子電導(dǎo)所造成的,另一方面是基于轉(zhuǎn)換反應(yīng)機制的錳氧化物,充放電中大的體積膨脹導(dǎo)致其循環(huán)性能差。本文采用納米化以及預(yù)鋰化策略對其進(jìn)行優(yōu)化。本文以錳氧化物為研究對象,設(shè)計構(gòu)筑了MnO2納米線和納米棒,并通過將MnO2納米線進(jìn)行預(yù)鋰化得到富鋰Li2MnO3納米線。測試分析了富鋰Li2MnO3和MnO2納米線作為鋰離子電池電極材料及
3、MnO2納米棒作為鈉離子電池電極材料的電化學(xué)性能。進(jìn)一步研究了納米化和預(yù)鋰化策略對電化學(xué)性能優(yōu)化的機制。
本研究主要內(nèi)容包括:⑴通過水熱法與固相反應(yīng)相結(jié)合的方法可控合成MnO2納米線/納米棒,預(yù)鋰化得到富鋰Li2MnO3納米線,提高了MnO2的循環(huán)性能和充放電容量,并通過熱重TG、XRD、SEM、EDS、TEM和BET等材料測試手段表征了所制備的產(chǎn)物,確定了富鋰Li2MnO3納米線的最佳燒結(jié)溫度。⑵研究了富鋰Li2MnO3和M
4、nO2納米線作為鋰離子電池負(fù)極材料的電化學(xué)性能,發(fā)現(xiàn)富鋰 Li2MnO3納米線電極材料顯示出優(yōu)異的可逆比容量以及更好的循環(huán)使用壽命。當(dāng)電流密度為500mAg-1時,它的可逆比容量仍然可以達(dá)到1279mAhg-1(第500圈)。并初步探索了LiMn2O4/Li2MnO3全電池的應(yīng)用前景。作為一種之前從未報道的鋰離子電池負(fù)極材料,采用XPS和XRD進(jìn)一步探究了富鋰 Li2MnO3納米線的電化學(xué)性能優(yōu)化機理。優(yōu)異的電化學(xué)性能主要歸因于富鋰策略
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