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鋰離子電池開發研究負極的復合材料

鉅大鋰電  |  點擊量:0  |  2020年08月18日  

當前,鋰離子電池陽極的商業材料都是碳材料,包括石墨碳材料,例如石墨化的中相碳微珠和一些熱解硬碳。目前,這些碳材料的實際比容量通常不超過400mA·h/g,盡管當前使用的大多數陰極材料的比容量通常更高(120?180mA·h/g),但由于低密度碳材料的振動,加上負極用集電紙使用重銅紙,正極使用較輕的鋁箔紙,因此比容量正極的實際材料大于負極。因此,必須進一步提高電池的比能量,鋰的插入性能是研發的關鍵。隨著電子產品的日益普及,對特殊高能電池的需求也在新增。目前,僅某些材料不能完全滿足相關需求。盡管碳材料具有良好的循環性能,但其比容量低;具有高比容量的碳材料的其他電化學性能會受到影響。合金材料具有較高的比能,但是由于鋰插入過程中的大體積膨脹,因此材料循環性能遠遠不能滿足要求。錫基復合氧化物具有良好的循環特性,但尚未解決第一個不可逆容量損失。從這個角度來看,將各種材料的優點結合起來并有目的地結合起來以防止它們自身的缺陷是一個合理的選擇。復合陽極材料的形成是合理的選擇。目前,復合材料的研究已取得一定成果。


考慮到材料的不可逆容量的第一次損失,有人提出使用含鋰的過渡金屬氮化物進行補償,以及使用鋰和氧化錫的反應來解決不可逆容量的第一次損失。錫氧化物材料。


鑒于合金材料的不良循環,有人提出了將活性材料分散在另一種惰性材料中以形成復合材料的想法。這些努力包括使用過量的銅來形成惰性柵格,以改善銅錫合金的電化學循環。HisashiTamai等人使用有機錫在碳光柵中制備分散的納米級錫化合物,以改善材料循環。例如,通過球磨制備石墨-錫化合物,研究由導電聚合物/金屬合金組成的復合材料,并通過CVD對硅顆粒的表面進行碳涂覆。經過改進的硅顆粒在重復循環后不會破裂;準備由導電聚合物和鋰合金組成的電極。顯然,所有這些都在一定程度上改善了合金材料的電化學循環。


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