新型锂离子电池负极材料CuFeS2的电化学性能及改性研究

来源 :华东理工大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:sun593792820
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
随着能源和环境问题日益严峻,锂离子电池作为清洁能源,以其高放电电压、高能量密度、低自放电率、优良的循环性能和环境友好等优点,越来越受到各国重视。负极材料是锂离子电池的重要组成部分之一,而石墨类负极材料以其良好的循环性能和廉价无污染等优点得到广泛应用,但其比容量(372mAh/g)和嵌锂电位(0~0.25VvsLi+/Li)已无法满足人们对电容量和安全性能的要求,开发高比容量且安全的负极活性材料具有重大意义。本文采用一种三元硫化物材料——黄铜矿型CuFeS2材料作为锂离子电池负极材料,其理论比容量达582.6mAh/g,嵌锂电位适中0.5~1.5V(vsLi+/Li)。通过TGA、XRD、SEM和TEM研究了其物理性质;通过非原位XRD、交流阻抗、循环伏安、充放电测试和循环性能测试等手段测试了电化学性能,并初步研究了其充放电机理。为了改善CuFeS2材料的电化学性能,本文分别采用葡萄糖和聚吡咯作为碳源,在其颗粒表面包覆碳层,制备得到CuFeS2/C材料,并通过改变碳化温度和碳源比例等研究其最佳工艺条件。   本文以FeSO4、CuCl2和CH4N2S为原料,采用溶剂热法合成具有片状结构的CuFeS2材料。电化学测试发现其190次循环后其可逆容量仅为140mAh/g。通过非原位XRD、交流阻抗、循环伏安等测试手段,本文初步探索了CuFeS2材料的充放电机理。CuFeS2材料在首次嵌锂过程中,发生Cu+/Cu,Fe3+/Fe2+,Fe2+/Fe0三个电极反应;在脱锂过程中,发生Fe0/Fe2+,Fe2+/Fe3+,S2-/S-三个电极反应。其中,Cu+被还原之后,一直以纳米级Cu单质形式存在,提高了CuFeS2电极材料的导电性能。在之后的充放电过程中,Fe和S元素成为活性中心,进行脱-嵌锂反应。   为了提高CuFeS2材料的电化学性能,本文以葡萄糖为碳源,采用二步法对其进行碳层包覆,制备CuFeS2/C材料。当碳化温度为650℃和碳源比例CuFeS2:葡萄糖为1:1时,CuFeS2/C材料的电化学性能最佳,其首次放电比容量达809.3mAh/g,循环40次之后的容量仍保持在409.7mAh/g,容量保持率为50.6%。以聚吡咯为碳源,采用聚合包覆和高温碳化等二步法包覆碳层得到CuFeS2/C-PPy材料,测试发现电化学性能有所提高,其首次放电比容量高达999.8mAh/g,循环40次之后的容量仍保持在613.7mAh/g,容量保持率61.4%。
其他文献
目前,激光防伪技术已广泛应用于身份证、货币、标签和重要文件,对于商业和公共安全至关重要。为了进一步提高上转换材料的发射强度,本文采用高温固相法,选择最大声子能量低、带隙
本文选取甘油和甲酰胺为增塑剂对淀粉进行塑化改性,通过哈克转矩流变仪制备了甘油塑化淀粉(GTPS)和甲酰胺塑化淀粉(FTPS),并在聚丁二酸丁二醇酯(PBS)中高含量填充淀粉和甘油,制备
摘 要:我国作为四大文明古国,上下五千年文化源远流长。作为我国传统文化的重要组成部分的民族民间本土音乐,艺术价值非凡。但,在改革开发经济全球化的大环境下,中国与各国的文化交流进一步深入,那么一些其他的音乐文化观念也随之冲击着民族传统音乐文化。保护当地的音乐文化安全刻不容缓。中学院校学子被誉为是祖国的栋梁,必须要承担起传承中国优秀的民族民间文化重任。因此,在中学校教育体系中,引入本土音乐教育,增加文
富锂锰基层状正极材料凭借其优异的放电比容量(>250 mA h g-1)和高电压平台有望成为下一代高性能锂离子电池正极材料,但其特殊的结构也导致了电压衰减、循环过程容量衰减较快等一系列问题,限制了富锂材料的发展。本论文针对富锂锰基正极材料的合成和改性进行了一系列的研究,提出了一种有效提升富锂锰基材料循环稳定性的方法,并进行了研究分析。钠离子电池相比于锂离子电池,有着低成本和资源广泛等优势,但
学位
学位
该文采用热化学扩散处理和离子注入二种表面改性方法γ-TiAl,研究γ-TiAl改性层的高温连续氧化、循环氧化性能,讨论合金元素对γ-TiAl抗氧化性能的作有机理.
先进的缆索集材技术,对于提高陡坡山地森林抚育间伐、择伐生产效率和实现森林生态采伐起着重要的作用。为了解决传统缆索集材系统机构复杂笨重、机动性差的问题,作为关键技术
随着经济的发展与时代的进步,人们对森林保护问题越发重视.为了更好地保护森林资源,不仅仅需要植树造林以及退耕还林,还要从根本上加强对现有森林植被的保护,而森林大火是对
能源与环境保护是经济发展中急需解决的两大问题,废水处理是环境保护的重要内容之一。氢气作为一种环境友好型清洁能源,受到了广泛关注,光电催化氧化处理废水技术已成为研究热点
作为南京的母亲河,秦淮河孕育了南京古老的文明,也为南京市民提供了一处休闲游赏的场所.近年来,为推进生态文明建设,秦淮河绿道景观更新得到了南京市政府的高度重视,也出台了