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鈮酸錫負極材料的軟化學合成及其電化學性能研究

發(fā)布時間:2024-07-07 08:52
  目前,錫基材料由于其具備非常高的理論容量及無污染等諸多優(yōu)勢被廣泛應用在鋰電池電極材料領域。但是,作為典型的合金類材料,錫基材料在充放電過程中會產生嚴重的體積膨脹,從而造成活性材料粉碎以及結構塌陷,導致電池容量迅速衰退。這一顯著缺陷對它們的實際使用造成了非常嚴重的局限,所以開發(fā)和拓展擁有優(yōu)異循環(huán)穩(wěn)定性的錫基材料具有極其重大的意義。因此本論文采用軟化學方法制備出多種形貌的SnNb2O6和Sn2Nb2O7,探索了制備工藝、形貌與產物電化學性能之間的關系。同時通過水熱-熱處理方法制備出Sn2Nb2O7-GO和Sn2Nb2O7-Super P復合材料,深入分析了GO、Super等碳質材料對復合材料性能提升的作用機制。具體研究成果如下:(1)通過水熱法成功合成出SnNb2O6納米簇和SnNb2O...

【文章頁數】:80 頁

【學位級別】:碩士

【部分圖文】:

圖1-1鋰離子電池的結構示意圖

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圖1-1鋰離子電池的結構示意圖Fig.1-1TheSchematicillustrationoflithium-ionbattery子電池的結構示意圖。目前常用的正極材料包括[11-14]。導電集流體使用厚度為10-20μm的鋁箔。商鈦酸鋰(Li2TiO3....


圖1-2鋰離子電池工作原理

圖1-2鋰離子電池工作原理

圖1-1鋰離子電池的結構示意圖Fig.1-1TheSchematicillustrationoflithium-ionbattery鋰離子電池的結構示意圖。目前常用的正極材料包括LiCoOiO2等[11-14]。導電集流體使用厚度為10-20μm的鋁箔。....


圖1-3第四主族元素(如Si,Ge和Sn)作為鋰離子電池負極材料的失效機制Fig.1-3FailuremechanismsoftheIVAelements(Si,Ge,andSn)asanodematerialsforLIBs

圖1-3第四主族元素(如Si,Ge和Sn)作為鋰離子電池負極材料的失效機制Fig.1-3FailuremechanismsoftheIVAelements(Si,Ge,andSn)asanodematerialsforLIBs

圖1-3第四主族元素(如Si,Ge和Sn)作為鋰離子電池負極材料的失效機制Fig.1-3FailuremechanismsoftheIVAelements(Si,Ge,andSn)asanodematerialsforLIBs(1)硅基....


圖1-4過渡金屬氧化物的a)轉換反應機理圖,b)嵌入-脫出反應機理圖

圖1-4過渡金屬氧化物的a)轉換反應機理圖,b)嵌入-脫出反應機理圖

鈮酸錫負極材料的軟化學合成及其電化學性能研究脫出反應。其中絕大多數材料例如Fe2O3,Co2O3,NiO,Mn3O]。通常這些材料都擁有非常高的嵌鋰容量。但是在反應過程中金屬單質,這一反應同樣會伴隨嚴重的體積變化從而導致電之下,另一些材料例如TiO2,Nb2O5,V2O5等都....



本文編號:4003458

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