【摘 要】
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新发展时代下,无论是电子产品中的微型电池还是电动汽车中的动力电池,在其需求量急剧扩增的同时,对智能化、长寿命、高功率以及低成本特点也提出了更严格的要求。然而资源的限制使得锂离子电池的发展遇到了瓶颈,于是研究者们将焦点转向了具有相似特性的钠/钾离子电池上。层状金属硒化物作为一种极具潜力的电极材料,有较宽的层间距利于离子的嵌入,同时还能提供高比容量,但其存在固有的体积变化大、电导率低等不足。因此,在对
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新发展时代下,无论是电子产品中的微型电池还是电动汽车中的动力电池,在其需求量急剧扩增的同时,对智能化、长寿命、高功率以及低成本特点也提出了更严格的要求。然而资源的限制使得锂离子电池的发展遇到了瓶颈,于是研究者们将焦点转向了具有相似特性的钠/钾离子电池上。层状金属硒化物作为一种极具潜力的电极材料,有较宽的层间距利于离子的嵌入,同时还能提供高比容量,但其存在固有的体积变化大、电导率低等不足。因此,在对金属硒化物进行储能研究时,通常会利用结构纳米化、碳材料修饰等手段进行调控,从而达到提高性能的目的。本论文获得的成果如下:
(1)ReSe2是一种层间距较大的二维层状硒化物,我们利用静电纺丝法制备了纳米尺寸含石墨烯的Re2O7碳纤维,再通过与硒粉混合进行高温煅烧得到ReSe2碳纤维。我们从多个方面详细探究了石墨烯对ReSe2材料的修饰机制,同时将该ReSe2@G@CNFs电极分别应用到钠/钾离子半电池中,也取得了理想的实验结果。作为钠电负极,其呈现了500个循环后容量保留89%的稳定性(电流为200mAg?1,从第二圈起的容量损失值27mAhg?1);作为钾电负极,在200个循环后剩余容量230mAhg?1,保留率高达97%,即使在500mAg?1大电流下,150个循环几乎没有衰减。
(2)为了进一步探究决定ReSe2电极性能的因素,我们继续对ReSe2碳纤维中金属化合物浓度和碳材料的作用进行了分析。在0.4mmol、0.7mmol和1mmolNH4ReO4浓度的材料中,0.7mmol的样品展示了最优良的性能。通过对比实验发现,金属硒化物储能时如果没有碳的协同保护,电极难以维持长循环的稳定。我们将制备的ReSe2材料匹配NVP/C正极组装成钠离子全电池,实现了在117mAg?1下200个循环后61.9和61.7mAhg?1的充放电容量,且保留率达到82%,这一成果将为其他金属硒化物实现在全电池中的应用提供基础。
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