基于改性聚丙烯酸的弹性锂离子电池负极粘结剂的制备及性能研究

来源 :华南理工大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yebailin
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
电动汽车长期续航及便携式可移动储能设备的需求激发人们持续开发高能量密度的锂离子电池。目前,以石墨和钛酸锂氧化物为主的锂离子电池负极材料的发展已经日趋成熟并实现商业化,然而其低的理论比容量严重限制了电池能量密度的提升。硅的理论比容量高达4200 m Ah g-1,几乎是石墨的10倍,因而备受人们瞩目。硅负极材料发展过程中遇到的核心问题是充电时锂离子会嵌入硅晶体内部晶格间,引起体积膨胀,造成电极结构的破坏,使得电池的循环寿命得不到保障。相比于构筑特殊形貌的硅纳米材料、硅表面修饰、包覆等方法,制备合适的粘结剂能够有效应对硅体积膨胀的问题,同时更有助于简化制作工艺、控制生产成本、实现规模化生产,为硅负极材料的商业化应用奠定基础。为了满足开发新型硅负极粘结剂的需求,本论文从含有丰富羧基官能团的线性聚丙烯酸(PAA)出发,通过物理共混和化学改性的方法,制备了一系列基于改性PAA的新型负极粘结剂材料,系统研究了粘结剂材料的理化性能及其应用于锂离子电池硅负极的电化学性能,评估了影响电池性能的多元因素,优化出最佳的粘结剂组分,获取若干种具有优异性能的改性PAA硅负极粘结剂,并有望为体积变化较大的电极材料设计低成本、高效率的粘结剂提供新的思路。本论文的主要研究内容和结论简述如下:(1)通过简单的复合工艺,将两种已经商品化的聚合物即PAA与聚乙二醇(PEO)以不同比例共混,制备了一系列以分子间氢键为物理交联位点的PAA-PEO复合物,并将其用于高能量密度的硅负极材料的粘结剂。傅立叶红外光谱、X射线衍射、热力学性能测试等证明PAA-PEO是一种均相、稳定的复合物,而且柔性PEO的加入提高了复合物的离子导电性和弹性,拉伸测试表明PAA-PEO能承受远大于PAA的形变而不断裂,对于缓解硅负极材料的体积变化更加有效。虽然PEO的加入会阻碍一部分羧基与硅的相互作用,使得电极的剥离强度随着PEO含量的增多有所下降,但在离子导电性、弹性、粘附强度等因素相互平衡的条件优化下,PEO的添加量为7.5 wt%时,对应的Si/PAA-PEO7.5电极表现出了最优异的电化学性能。在0.2 C和0.5 C倍率下经过100圈的循环后,Si/PAA-PEO7.5电极的可逆比容量分别维持在2346 m Ah g-1和1885 m Ah g-1,显著优于以纯PAA为粘结剂的参照体系。这项研究表明,通过简单的物理共混引入柔性PEO链和分子间氢键,即可在较低的掺杂比例下改善PAA的机械强度和作为粘结剂的电化学性能,这种简易有效的方式为设计低成本、高效率的粘结剂提供了新的思路。(2)在第一部分工作的基础上,进一步通过丙烯酸(AA)与大分子单体寡聚乙二醇丙烯酸酯单甲醚(m OEG-AA)的共聚制备了一系列无规共聚物P(AA-EG),并系统研究了共聚物材料用于硅负极粘结剂的性能表现。P(AA-EG)共聚物中的羧基与寡聚乙二醇(OEG)链段之间可以形成氢键相互作用力,并且无规共聚的结构使两种单体的分布更加均一,预期可赋予材料更好的机械性能和作为粘结剂以维持电极结构稳定性的潜力。电极的剥离测试表明OEG链段的增加并没有大幅度的降低粘结剂的粘附作用,而且粘附强度几乎是共混体系的两倍,这一特性有利于维持电极的结构并提高电极上活性物质的负载量。拉伸测试表明P(AA-EG)能承受80%的形变而不断裂,能在一定程度上应对充放电过程中硅颗粒反复的膨胀和收缩。电化学测试表明OEG单体的共聚比例为7.5 wt%时,对应的Si/P(AA-EG7.5)电极在0.2 C和0.5 C倍率下经过100圈的充放电循环后,Si/P(AA-EG7.5)电极的可逆比容量分别达到了2697 m Ah g-1和2453 m Ah g-1,而且在随后的循环过程中,电极容量衰减缓慢,持续循环到200圈过程中每圈容量衰减不足4 m Ah g-1。另外,硅负载量达到0.8 mg/cm~2时,Si/P(AA-EG7.5)电极循环100圈后保留高达2388 m Ah g-1的比容量。Si/P(AA-EG7.5)的循环性能均显著优于以纯PAA和PAA-PEO复合物为粘结剂的参照体系。通过简单的无规共聚获得的P(AA-EG)粘结剂,为进一步设计和优化硅负极快速充放电以及提高电池能量密度提供了新的思路。(3)受前两部分的工作启发,化学共聚的方法可以有效调节PAA的力学特性。基于此,通过由线性PEO、AA和共聚单体N-丙烯酰基-6-氨基己酸(A6ACA)、水为溶剂组成的原液的光引发聚合制备了高弹性的三元复合物P(A6ACA-AA)-PEO,并研究了P(A6ACA-AA)-PEO弹性体的拉伸性能以及室温条件下的自修复性能。弹性体中PEO和P(A6ACA-co-AA)共聚物链之间形成了以动态氢键进行物理交联的三维聚合物网络和拓扑链缠结。研究表明弹性体显示出1.73 MPa的高机械强度,最大可以拉伸至其初始长度的24倍。更重要的是,由于柔性分子A6ACA的加入降低了弹性体的玻璃化转变温度,从而促进了聚合物链的流动性和氢键的重组,使弹性体保留相对高的机械强度的同时还具有优异的自修复性能,在温度为25℃和湿度为60%的限定环境中,受损的弹性体经过24 h的修复,几乎能恢复到原始状态的力学强度和形变量。这种柔性分子结合PAA提高弹性的策略对于锂离子电池的粘结剂同样适用,尤其是对于体积变化大的硅负极材料更具有吸引力。(4)在第三部分工作的基础上,通过AA与A6ACA的化学共聚在PAA骨架上引入A6ACA片段,得到化学改性PAA的共聚物,研究了含有7.5 wt%A6ACA的共聚物P(A6ACA7.5-AA)作为锂离子电池硅负极粘结剂的电化学性能。Si/P(A6ACA7.5-AA)电极经过100圈的充放电循环后的可逆比容量为2392 m Ah g-1,而且在随后持续的循环过程中容量衰减缓慢,200圈循环后的比容量依然保持有2031 m Ah g-1,体现出强优势的电化学循环稳定性。为进一步提高粘结剂的性能,将PEO作为第三组分引入,以结合PEO链的柔韧性和与锂离子络合的能力。将线性PEO添加到共聚物中进行物理共混,制备了同时含有A6ACA、AA和PEO的三元复合物,并初步探索了含有A6ACA的P(A6ACA7.5-AA)-PEO三元复合物材料作为新型硅负极粘结剂的表现。三元复合物的粘结剂兼具多重氢键的结合位点以及柔性A6ACA和PEO链段的迁移能力,为氢键的重建提供了条件。通过调整PEO的比例以优化三元粘结剂最佳的结构组成,当复合物中PEO添加量为5 wt%时,体系中各种效应包括PAA的刚性、多位点氢键、柔性链段的迁移能力、锂离子导电能力等达到平衡,从而得到性能更加优异的硅负极粘结剂,Si/P(A6ACA7.5-AA)-PEO5电极经过100圈的充放电循环后的可逆比容量提高到2600m Ah g-1。该项工作为研究柔性链段、丰富官能团、粘附性、导电性等功效的聚合物粘结剂提供的方向,而且新单体的引入结合无规共聚的策略,有望为设计和开发新型的改性PAA粘结剂材料提供更大的空间。
其他文献
NaBH4和Mg(BH4)2等金属硼氢化物是广泛研究的储/制氢材料之一,取决于硼源、氢源以及还原剂的使用使其面临廉价、安全、高效的合成与再生的挑战。本文采用Na2B4O7·10H2O或Na2B4O7·5H2O水合硼砂、CO2处理后的NaBH4水解直接副产物Na2B4O7·10H2O和硼酸(B2O3·3H2O)等水合物为原料,通过机械力化学法在常温常压下合成或再生NaBH4和Mg(BH4)2。首先,
目前,益生菌主要应用在乳制品和发酵食品中。食品中益生菌的活力受到各种因素的影响,比如食品加工储存过程中的环境因素(氧气水平,温度和水分活度)和胃肠道消化过程中的环境因素(pH,胃蛋白酶,胰酶和胆汁盐)。目前通用的方法(如喷雾干燥,冷冻干燥,挤压和乳化)是构建微胶囊递送体系来包埋益生菌,从而可以保护其顺利通过胃部小肠并最终靶向释放到结肠中。因此,本文使用氧化还原引发体系通过自由基诱导制备蛋白质-多酚
随着硅橡胶(silicone rubber,SR)在电子电器、高压电网和航空航天行业的快速推广,如何有效提高硅橡胶的阻燃性能成为亟需解决的研究难题之一。工业上主要通过添加大份量(>40 phr)的金属氢氧化物来改善硅橡胶的阻燃性能,但该类填料阻燃效率低,与基体相容性差,大量添加会恶化硅橡胶的加工性能和力学性能。近年来,研究学者发现六方晶型氮化硼(hexagonal boron nitride,h-
随着感知设备的普及,物联网技术的发展,以云计算、信息物理系统、大数据、深度学习、雾计算等为代表的新一代信息/人工智能技术与先进的制造技术结合,推动了制造物联模式的不断发展。本研究正是顺应制造物联发展对云雾融合的迫切需求,一方面利用雾层来采集和及时处理感知设备层实时数据,包括基于RFID的工件加工状态的监测数据、刀具加工过程中的振动及受力的传感数据,以及经过及时处理形成工件加工状态、刀具剩余使用寿命
随着新型显示技术的不断发展,以大尺寸、高分辨率、高刷新率和柔性化为特点的高性能显示面板在商用和消费领域的需求愈发强劲。以上技术特征要求显示驱动器件的电极既要降低特征线宽缩小特征尺寸,又要提高电导率降低信号延迟。以铝(Al)、钼(Mo)为代表的传统电极在性能提升方面渐显疲态,边际效益递减,已难以满足高性能显示的金属化布线需求。纯铜(Cu)电极导电性能优异但粘附性差,为提高与基板的键合能力,需要开发新
故障诊断理论与技术是提高现代化机械装备安全性、稳定性、可靠性的重要手段,是保障人民生命和财产安全甚至是国防安全不可或缺的技术,对我国制造业优化升级、提质增效具有非常重要的战略意义。机械装备在运行过程中可能多种关键零部件同时发生或先后级联出现故障,多种故障模式相互耦合形成复杂的关联关系,复合故障成为装备常见的故障。复合故障特征与故障模式类别之间的关联关系不明确,使得机械装备的故障诊断与预测性维护难度
2004年单原子层石墨烯的成功分离开启了纳米材料发展的新时代,石墨烯凭借独特的结构和优异的性质迅速获得科学界的青睐,成为当下最具前景的先进材料之一。石墨烯及其衍生物由于具备优异的力学、电学、光学等特性而被广泛应用于光热转换材料、智能穿戴器件和柔性储能器件等领域。而且伴随着人们对功能性材料越来越高的需求,关于石墨烯及其衍生物的相关研究日趋火热。将石墨烯作为纳米增强组分复合入聚合物,能有效改善聚合物的
财政是国家治理的基石,财政绩效评价是全面预算绩效管理的价值工具。审视近二十年我国财政支出绩效评价的理论研究和实践探索,大都呈现项目性评价特征,涉足地方及部门整体支出、财政政策绩效的评价有限。评价的实际效果与社会期待存在距离,各类项目普遍“绩效优良”与地方或部门整体支出绩效不彰形成落差。探究其中的原由在于:财政资金的累加属性并不等同的项目绩效的叠加效应。构建财政支出绩效评价结构体系,厘清绩效的生成机
随着压缩态光场产生技术的发展和成熟,其相关应用也得以迅速发展。在量子精密测量与量子传感领域,压缩光凭借其独特的噪声分布特性成为诸多光学测量技术中突破经典量子噪声极限限制的利器;在量子信息领域,压缩态光场凭借其正交分量上噪声相互关联的特性,成为重要的连续变量量子资源。目前,空间光学系统中的基于参量振荡和参量放大技术的压缩光源在压缩度以及稳定性等技术指标上已经能够满足绝大多数上述应用的需求。然而,这类
近年来新能源电动汽车保有量在持续不断增长,与此同时,国内外新能源电动汽车热失控扩散引起起火燃烧事故越来越多。事故诱因通常是电池系统在服役过程中由于过热、过充电、浸水、短路、碰撞变形、被异物刺入等情况引起的一系列不可控放热产气反应。本课题基于新能源汽车行业的事故调查分析,选取热诱发、电学诱发、机械诱发三项典型的热失控触发方法(加热、过充电、针刺),并结合锂离子电池的技术路线,对25 Ah的NCM 8