锂离子电池负极材料纳米SnO<,2>的研究

来源 :湖南大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:sgeblis
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
本论文主要研究了SnO2纳米颗粒状负极材料,利用X射线衍射法,扫描电镜,透射电镜,循环伏安法,交流阻抗及恒电流充放电测试等,研究了材料的结构和电化学性能。并使用了中间相碳微球(CMS)负极材料对扣式电池的工艺方面的影响因素做了探讨。电镜图样表明SnO2纳米颗粒粒径大约30nm,分散均匀。以SnO2纳米颗粒为活性物质,采用溶液浇注法制备锂离子电池负极。通过组装模拟半电池(锂片|隔膜(有机电解液)| SnO2),研究了不同粘结剂和导电剂的质量分数对负极首次充、放电容量、首次库仑效率、首次充放电后电池的界面阻抗等对电性能的影响及规律,并对电性能的差异进行分析讨论。研究表明,在SnO2电极中加入乙炔黑能够减小电极的内阻,增强其导电性,提高了半电池的首次可逆容量。将水性粘合剂(乳胶)应用于SnO2负极,半电池的性能优良,其能够替代PVDF在负极中使用,且当它的质量含量为5%时,SnO2负极的综合性能最佳。优化配方后,对Li/SnO2半电池的充放电电压范围、循环伏安、不同电流密度、首次充放电容量及效率、20次循环后的容量保持率、不同荷电状态下的交流阻抗图谱、高低温性能进行了测试,此种SnO2纳米颗粒尺寸较小,具有较高的首次充电比容量,为909mAh/g,首次充放电效率为65.4%。循环伏安测试表明,此种材料的嵌脱锂电位分别为0.35V和0.5V。比较不同的充放电电压范围,在0.01~1.0V的范围内,20次循环后电池的容量保持率为83.3%。随着充放电电流的增大,充放电容量值减小。当充放电电压范围为0.01~1.0V,充放电电流为0.5C时,纳米SnO2电极的循环性能最好。交流阻抗图谱分析了在不同荷电状态下对应不同的电化学过程。与CMS负极材料相比,SnO2纳米颗粒有3倍于CMS的首次充电容量,但是其循环性能较差,衰减比较厉害,这是氧化锡基材料在应用中面临的主要问题。
其他文献
素质拓展训练是培养高职学生综合素质的一种重要方法,是高职院校贯彻落实我国体育课改要求的重要体现.本文从体育教学改革与现代教育要求两方面分析了素质拓展训练的必要性,
本文通过对荣华二采区10
期刊
在使用安卓系统的手机的时候,有时我们想把程序图标移动到其他位置,结果却因为误操作将移动选成了卸载.就拿微信为例,一旦被误删除(图1),我们跟其他人的聊天记录也就一并没有
期刊
本文采用原位聚合法制备了脲醛树脂微胶囊,并深入研究了脲醛预聚体制备条件以及预聚体缩聚条件对脲醛树脂微胶囊形成的影响。实验结果表明,脲醛预聚体的制备条件以及预聚体缩聚
我国古典文学具有多种表现形式,其中古诗词是一种重要的文体.在小学中开展古诗词的教学能够有效提升学生的语文素养,加强对学生情操的陶冶,为学生语文的学习奠定更加坚实的基