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文檔簡介
1、鋰離子電池具有能量密度高、環(huán)境友好、循環(huán)壽命長等優(yōu)點,在移動通訊等便攜電子設(shè)備中得到了廣泛的應(yīng)用,同時鋰離子電池作為最有希望的電動汽車動力來源已吸引了國內(nèi)外的關(guān)注。目前鋰離子電池廣泛使用石墨作為負(fù)極材料,石墨負(fù)極來源豐富,電壓平臺平坦,庫倫效率高且循環(huán)性能優(yōu)異,但是比容量很低(理論容量372 mAh/g),難以滿足電動汽車對能量密度的要求。因此,研究開發(fā)比容量高且循環(huán)性能好的新型負(fù)極材料具有十分重要的意義。
二硫化鉬作為一種典
2、型的過渡金屬硫化物,有獨特的三明治結(jié)構(gòu),在諸多領(lǐng)域具有很好的潛在應(yīng)用前景,例如潤滑、催化、儲氫等。層狀結(jié)構(gòu)有利于鋰離子的嵌入脫出,沒有明顯的體積變化。本文對硫化鉬作為鋰離子電池負(fù)極材料進行了研究,采用一種簡單的水熱法在堿性溶液中合成硫化鉬,研究了水熱制備工藝對材料性能的影響及材料的形貌控制,并探索了結(jié)構(gòu)和電化學(xué)性能之間的關(guān)系。
采用鉬酸銨和硫脲作為鉬源和硫源水熱合成MoS2,通過在反應(yīng)物中加入NaOH可以調(diào)節(jié)硫化鉬的結(jié)構(gòu)從多孔
3、的花狀到致密的球狀,而且所得到的硫化鉬具有很好的結(jié)晶性。本文對硫化鉬的水熱形成機理也作了研究,認(rèn)為致密的球狀硫化鉬是由花狀硫化鉬沿著納米片的<00l>方向生長演變而來的?;谶@一生長機理,通過改變反應(yīng)中的S/Mo比或者在反應(yīng)物中加入表面活性劑,可以控制硫化鉬的微觀結(jié)構(gòu)。
電化學(xué)測試結(jié)果表明,作為鋰離子電池負(fù)極材料,花狀硫化鉬比球狀硫化鉬有更好的電化學(xué)性能,當(dāng)電流密度為100 mA/g時,花狀硫化鉬的可逆容量可達到900 mAh
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