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文檔簡介
1、鋰離子電池作為一種新型環(huán)保節(jié)能的綠色電池,因其具備環(huán)保性、高比容量、長壽命和高安全性等特點在新能源領(lǐng)域備受關(guān)注,并且其在電動汽車等大型動力設(shè)備上具有很大應(yīng)用潛能。負極材料是影響鋰離子電池性能的關(guān)鍵因素之一,然而現(xiàn)在商業(yè)化的石墨負極材料理論容量相對較低,所以限制了其在儲能領(lǐng)域的應(yīng)用。因此研制可以替代石墨負極材料的新型高性能負極材料已經(jīng)成為迫在眉睫的問題,也成為鋰離子電池實現(xiàn)飛躍的前提。為了滿足要求,各國的研究者們都在致力于尋求新型高性能負
2、極材料。近年來過渡金屬Co單質(zhì)因其具備來源豐富、成本低、環(huán)保和理論比容量較高等優(yōu)點逐漸成為鋰離子電池負極材料研究的熱門人選。但是單質(zhì)Co作為鋰離子電池負極材料在充放電過程中容易發(fā)生較大的體積膨脹,導(dǎo)致材料發(fā)生焚化、失活等現(xiàn)象,從而導(dǎo)致儲鋰性能大幅減低。本論文通過采用納米化和與碳納米纖維復(fù)合的方式來改善單質(zhì)Co的電化學(xué)性能。
本論文以乙酸鈷(Co(CH3COO)2.4H2O)作為鈷的前驅(qū)體和聚丙烯腈(PAN)作為碳的前驅(qū)體采用靜
3、電紡絲、預(yù)氧化和碳化等工藝制備得到靜電紡Co/C納米復(fù)合纖維。為了探索前驅(qū)體中不同鈷含量對材料結(jié)構(gòu)和性能的影響,我們使用了場發(fā)射掃描電子顯微鏡(SEM)、透射電子顯微鏡(TEM)、高分辨透射電子顯微鏡(HRTEM)、X射線粉末衍射(XRD)、熱重分析(TG)等手段,并且對其作為負極材料應(yīng)用于鋰離子電池的電化學(xué)性能進行測試。研究結(jié)果表明隨著Co含量的增加,纖維在具備良好形貌的同時纖維直徑變大,纖維上的鈷單質(zhì)顆粒變得密集。當Co含量為33.
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