高性能sno2基锂离子电池负极材料的制备与电化学性能研究

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2、1^麵議含独创性声明本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研巧工作和取得的研巧成果,除了文中特别加W标注和致谢之处外,论文中不包含其他人己经发表或撰写过的研究成果,也不包含为获得天津工业大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料一。与我同工作的同志对本研巧所做的任何贡献均己在论文中作了明确的说明并表示了谢意。学位论文作者签名:签字曰期:如年曰]月狼了5^薪学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解天津工业大学有关保留、使用学位论文的规定。特授权去,并采用影印津工业大学可W将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行

3、检索、缩印或扫描等复制手段保存、汇编W供查阅和借阅。同意学校向国家有关部口或机构送交论文的复印件和磁盘。(保密的学位论文在解密后适用本授权说明)学位论文作者签名::新據导师签名签字曰期:〇年月曰签字曰期:知年名月曰>7,7可j7学位论文的主要创新点一、使用水热法合成了具有不同形貌的Sn〇2微米/纳米结构,并探讨不同形貌的Sn〇2微米/巧米结构对其电化学性能的影响。二一、采用步水热法,原位制备了Sn〇2/氧化石墨帰复合材料,探究不同氧-化石墨帰含量的GSn〇2复合材料对其稳定性的影响,并研究了结构、形貌W及电化学性能。

4、H一、采用步水热法,原位制备了細化/多壁碳纳米管复合材料,探究不同-Sn〇2复合材料对其稳定性的影响并研究了结构碳纳米管含量的MCNTs,、形貌及电化学性能。s50-Sn〇四、常温磁力揽拌使用聚化咯包覆MCNT2复合材料,通进改变聚邮-MCNTs咯的含量,探究不同包覆量的PPy/Sn〇2对其稳定性的影响,并研究了结构、形貌til及电化学性能。摘要一近年来,二氧化锡被视为最具有发展潜力的新型裡离子电池负极材料之,但由于二氧化锡在首次充放电过程中体积膨胀高达50%W上,循环期间裡离子的1,反复嵌入与脱嵌易出现粉化和团聚现象,^至于二

5、氧化锡电化学性能迅速下降从而限制了它在裡离子电池中的广泛应用,成为其应用推广的瓶颈。如何有效缓解二氧化锡在充放电过程中的体积效应和粉化现象,提高电极的循环稳定性己成为当前研究二氧化锡负极材料的关键。目前,研究者们主耍通过W下方式克服二一,并取得了很大的进步是制备纳米结构的二氧化锡,氧化锡负极材料的局限性。如Sn化纳米薄片、細化纳米线、Sn〇2纳米阵列等,通过改变材料的形貌和减小--材料颗粒尺寸来增加材料中的空隙率,从而在定程度上能舒缓材料在充放电过二二-是构建,如碳包覆Sn化碳纳米管程中带来的体积效应。氧化锡复合材料、-复合、Sn〇2石墨婦复

6、合等,通过在材料表面包覆无机或有机物质来限制充放电过程中体积效应对材料结构和性能的破坏。本文采用水热法合成Sn化材料,通过研究表明,Sn化纳米片的电化学性能最佳。在此基础上,本文从W下H个方面对Sn〇2纳米片进行了改性研究。1.对Sn〇2纳米片与氧化石墨帰进行了复合,制备了不同氧化石墨帰含量的Sn〇2/石墨贿纳米复合材料。研究结果表明:氧化石墨帰含量为50%的Sn化/石墨婦纳米复合材料的循环性能最佳,在160mA/g的电流密度下,经过100次循环后,放电比容量维持在的6.2mAh/g。2.对Sn〇2纳米片与多壁碳纳米管进行了复合,制备

7、了不同碳纳米管含量的Sn化/MCNTs复合材料。研究结果表明:多壁碳纳米管含量为50%的Sn〇2/MCNTs1A50,放复合材料的循环性能最佳,在60ni/g的电流密度下,经过次循环后电比容量维持在480.6mAh/g。NT-Sn化PP3,.在MCs50复合材料表面包覆y制得了不同P巧含量的P-s/巧MCNTSn〇2复合材料。研究结果表明:聚化咯含量为11%时,-PMCNTs/Sn〇环性能最化在160mA/的电流密度下,循环巧2复合材料的循g100次后,可逆容量维持在525.8mAh/g。且相对于MCNTs/S

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