高性能锂离子电池负极材料的设计研究

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1、f%嘴i#鄰置,髮i黎讓冷f藝薪謬.各秦平1一曜、誦:^^讀^戸囑井究心毕业论蠢若CI對畔撫"、彎美h1讓讓诗嫁渗v機藥>^囊%产I;题目S靡1i巧姓名湯.i:^T向^;曇i教师声滅^1一^.:>;墨輸義s灣纖r嗦變心t1部變,%1攀,月,l證人fl^謗I-導.覇血.i聲讀1;::^#參巧^讀虐f礙l寒^:%^聲1冀^、擊義DI2曇..,sr,.f.临緣.馨目录3中文摘要Abstract58本论文创新之处一9第章绪论1.1珪基负极材料

2、101丄1娃纳米线101.1.2娃碳复合材料161丄3桂与高分子的复合201.2锡基负极材料231231.2.锡纳米线1.2.2锡(或二氧化锡)纳米化251.2.327锡碳复合结构1.2.4锡基材料与石墨婦的复合29参考文献31二二第章类石楷型碳包覆氧化锡复合负极材料342.1前言34.22实验部分352.2.1原料与试剂352.2.2样品的制备352.2.3样品的表征%2.3结果与讨论362.3.1结构及组成表征%2.3.

3、2电化学表征分析42参考文献480第H章蜂巢状石墨帰二氧化锡复合电极材料53.1前胃50513.2实验部分3.2.1原料与试剂513.2.2样品的制备513.2.3样品的表征巧3.3结果与讨论523.3.1结构与组成表征523.3.2电化学表征分析583.4总结的70参考文献第四章超高首效率高性能锡基负极材料的设计研究734.1前胃734.2实验部分754.2.1原料与试剂754.2.215样品的制备42.377.样品的表征14.

4、3结果与讨论774.3.1结构及组成表征774.3.2电化学表征81参考文献85第五章超高比体积能量密度高性能负极材料的设计和研究875.1Win875.2实验部分885.2.1原料与试剂885.2.2样品的制备885.2.3样品的表征糾53.结果与讨论895.3.1结构及组成表征895.3.2电化学表征93参考文献%结束语100攻读博±期间所取得的学术成果101SS[谢1022南京大学研究生毕业论文中文摘要首页用纸毕业论文题目:

5、高性能链离子电化资板材料的设计及研究化学专业2014级博壬生姓名■:万远衾指导教师(娃名、职称):周东教授中文摘要裡离子电池由于拥有较高的能量密度W及较长的循环寿命而在移动设备,电动汽车及智能器件领域受到较大关注。但是,商用的石墨负极材料由于其较低-i的理论比容量(372mAhg)而越来越不上时代的步伐。因此,富比容量,高循环寿命,高倍率性能的營代品是急需的。基于二氧化锡的负极材料由于拥有较-i高的质量比容量(1494mAh)而被认为是最有希望替代石墨负极g,较高的丰度一一的下代新型负极材

6、料之。然而锡基材料由于在充放电过程中会产生超过300%一的体积膨胀而导致电极的粉化,从而进步导致电池容量的衰减直至坏死。科研工作者们针对这个问题做了很多的努力一。个有效的方法就是将材料纳米化。因为纳米电极不仅可W缩短裡离子的迁移路程而且可得Sn+2Li2〇<^-+一一Sn〇2+4Li+4e这反应变得可逆。这反应的可逆直接将二氧化锡的理论比容--iAhi二78Ah量从1mg提升到了1494mg。另外,将氧化锡与碳系材料进行复一合也是种有效的改善方法。一在本论文的工作中,我们设计并合成了种类石横型锡碳

7、复合材料来改善二一氧化锡负极材料膨胀带来的问题。这改进结构拥有着极高的能量密度(928--iimAhg)。并且在2Ag的大电流条件下也可1^]1获得1000次循环91%的容量保-i8巧-779m)二氧持率(Ahg。除此之外,我们还设计合成了蜂巢状化锡@石墨嫌复合结构。我们将二氧化锡纳米结晶嵌于H维石墨婦结构中。纳米二氧化锡结晶的膨胀都被兰维石墨贿结构所吸收。并且在200次循环之后仍然能保有10903---ij1mAh的容量。并且5A491mAhg,在更高的电流g的条件下还能保有g的比容量。虽然新

8、型负极材料膨胀的问题可W通过将材料纳米化W及与碳系材料的复合来解决,但是纳米材料压不紧W及这类新型材料低首效率的问题依然无法得到

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