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时间:2019-03-04
《氟化碳_二氧化锰复合材料的制备及其电化学性能研究》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在学术论文-天天文库。
1、学校代码10530学号201510141513分类号O646密级硕士学位论文锑基负极材料的制备及储锂/钠性能研究学位申请人谢建军指导教师刘黎教授学院名称化学学院学科专业化学工程研究方向新能源材料二○一八年六月StudyonSynthesisandPerformanceofSb-basedmaterialsasAnodesforLithium/Sodium-ionBatteriesCandidateJianjunXieSupervisorProf.LiLiuCollegeChemistryCollegeP
2、rogramAdvancedEnergyMaterialsSpecializationChemistryEngineeringDegreeMasterofEngineeringUniversityXiangtanUniversityDate2018.06湘潭大学硕士学位论文锑基负极材料的制备及储锂/钠性能研究摘要近年来,锂/钠离子电池正极材料的研究已取得了丰硕的成果。因此,一些研究人员转而探讨未来潜在和适用的锂/钠离子电池负极材料。在许多适用于锂/钠离子电池的负极材料中,锑基负极材料由于其较高的理论比容
3、量和优异的储锂/钠性能,引起了人们大量的关注和研究。然而,材料本身存在的首次库伦效率低、倍率性能差、循环稳定性差等缺点一直是研究人员关注的重点。本论文从制备方法、工艺条件的影响、结构特点及电化学性能几个方面对锑基负极材料进行了系统的研究。论文的具体研究内容如下:1.利用水热法制备了亚微米棒状氯氧化锑负极材料。该负极材料同时具有单斜晶系的Sb4O5Cl2相和Sb8O11Cl2相,以及少量正交晶系的Sb2S3相。主相Sb++4O5Cl2和Sb8O11Cl2的晶体结构都是层状结构,这种层状结构有利于Li/Na
4、扩散。通过研究证明,该氯氧化锑负极材料具有稳定的循环性能。在电压范围为0.01-2.0V(vs.Li/Li+),制备的亚微米棒状氯氧化锑负极材料在电流密度为50mAg-1时的首次放电比容量为1355.6mAhg-1,循环50次后的放电比容量高达694mAhg-1,循环100次后的放电比容量仍有401mAhg-1;同时,在电压范围为0.01-2.0V(vs.Na/Na+),电流密度为50mAg-1时,该氯氧化锑负极材料循环50次后的放电比容量为452mAhg-1。2.通过无模板法制备了空心微球结构的Sb2
5、S3负极材料,只使用L-半胱氨酸和SbCl3作为原料而不添加任何表面活性剂。正如预期的那样,空心微球Sb2S3表现出优异的储锂/钠性能和出色的倍率性能。在电压范围为0.01-2.0V(vs.Li/Li+),电流密度为200mAg-1时,该空心微球Sb2S3循环50次后的放电比容量为674mAhg-1。同时,在电压范围为0.01-2.0V(vs.Na/Na+),电流密度为200mAg-1时,该空心微球Sb2S3负极材料循环50次后的放电比容量为384mAhg-1。显着的储锂/钠性能可归因于其纳米尺寸和三维
6、分层结构的协同效应;优异的稳定性能可归因于空心微球内部足够的空隙空间,在反复的充放电过程中可缓冲体积膨胀。3.利用静电纺丝技术设计并制备出了直径均一、多孔的Sb2S3/C复合材料。研究结果表明,Sb2S3/C复合材料作为钠离子电池负极材料具有较好的循环稳定性,归因于纳米纤维中的多孔结构可以增加电极与电解液之间的接触面积,同时为Na+的存储提供更多的空位。在电压范围为0.01-2.0V(vs.Na/Na+),电流密度为50mAg-1时,制备的Sb2S3/C复合材料首次放/充电比容量为816/432mAhg
7、-1;在电流密度500mAg-1循环100次后,放电比容量为289mAhg-1,库伦效率一直稳定在99%左右。可以观察到,材料的容量衰减主要发生在前10圈,随后具有很好的循环性能,Sb2S3/C复合材料的比容量和倍率性能有待进一步改善。关键词:锑基负极材料;氯氧化锑;空心微球Sb2S3;多孔Sb2S3/C复合材料;电化学性能I湘潭大学硕士学位论文锑基负极材料的制备及储锂/钠性能研究AbstractInrecentyears,therehavebeensuccessfulstudiesintothedev
8、elopmentofcathodematerialsforlithium/sodium-ionbatteries.Therefore,manyresearchershavefocusedonexploringpotentialsuitableanodematerialsforfuturelithium/sodium-ionbatteries.Amongthemanysuitableanodematerialsforlithium/sodiu
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