【摘 要】
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锡基材料作为锂离子电池负极材料具有994mAh/g的高理论容量,约为石墨理论容量(372mAh/g)的三倍,且具有较低的嵌入电位以及低密度,成为近年来锂离子电池负极材料研究的热点之一
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锡基材料作为锂离子电池负极材料具有994mAh/g的高理论容量,约为石墨理论容量(372mAh/g)的三倍,且具有较低的嵌入电位以及低密度,成为近年来锂离子电池负极材料研究的热点之一。但制约锡基材料作为锂离子电池活性材料的最大的障碍是在嵌锂合金化和脱合金化过程中存在着巨大的体积膨胀和收缩。这种体积变化造成严重的机械应变,导致锂合金品格畸变,最后导致循环过程中电极的退化,极大地限制了电极的循环寿命。为了改善循环性能,本文主要从两方面加以改进:一是制备纳米锡基颗粒,由于小颗粒材料在嵌脱过程中绝对体积变化较小,缓解容量下降的问题;二是制备碳包覆锡复合材料,在纳米锡颗粒外面包覆一层碳材料,通过设置外层骨架抑制其体积变化。本文研究采用化学沉淀法制备二氧化锡纳米材料,平均粒径大致在7-8nm。试验方法简单且具有良好重复性。其作为锂离子电池电极材料时初始容量高,循环效率高,但循环稳定性不够理想,循环容量衰减很快,还需要进一步的改善。以纳米SnO2颗粒为机体采用学气相沉积法(CVD)合成了碳包覆锡纳米复合材料。所得产品长径比可达300。对这种纳米线的生长机理进行了探讨,提出了端部生长模型,并依据该模型对一些特殊的结构进行了解释。但此结构并未能够提高其电化学性能,第二次循环容量虽然达到800mAh/g,但在循环几次之后迅速降到200mAh/g,在循环性能上没有得到提升。
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