膠體模板法如何制備鋰電池硅碳負(fù)極材料??
來源:寶鄂實(shí)業(yè)
2019-04-04 17:00
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硅基材料由于其具有較高的容量和低放電電位的優(yōu)點(diǎn),是作為高能量密度鋰離子電池最有前景的候選材料。然而,硅在嵌鋰之后會(huì)產(chǎn)生巨大的體積膨脹(~300%),從而導(dǎo)致其結(jié)構(gòu)破壞,形成連續(xù)不穩(wěn)定的固體電解質(zhì)界面(SEI),這極大地阻礙了硅基負(fù)極材料在實(shí)際電池中的應(yīng)用。
為了解決這些缺點(diǎn),研究者對具有新型結(jié)構(gòu)的硅基材料進(jìn)行了大量的研究,包括納米結(jié)構(gòu)的硅和硅/碳復(fù)合材料。然而,減小硅顆粒尺寸對性能的改善程度有限,硅表面暴露于電解液中仍會(huì)造成較低的庫倫效率和容量衰減。
目前,碳包覆納米硅被認(rèn)為是提高硅基負(fù)極電化學(xué)性能的最有效策略之一。一方面,碳?xì)ぬ峁┝梭w積變化的空間;另一方面,碳?xì)け砻嫘纬煞€(wěn)定的SEI膜,有利于庫倫效率的提高和容量的保持。
近日,華東理工大學(xué)龍東輝教授和美國加州大學(xué)河濱分校郭居晨教授(共同通訊)以“Colloidal Synthesis of Silicon@Carbon Composite Materials for Lithium-Ion Batteries”為題在Angew. Chem. Int. Ed上發(fā)表文章報(bào)道了一種新型碳/硅復(fù)合材料。
兩種不同的方法(硬模板法SiNPs@CPS和軟模板法SiNPs@CHD)得到的材料,由于納米硅顆粒在炭載體中的分散形式不同,將其作為鋰離子電池負(fù)極材料,也表現(xiàn)出不同的性能。
結(jié)果表明納米硅顆粒在炭殼層中更均勻的分散,其循環(huán)穩(wěn)定性和倍率性能也更優(yōu)異?;趯?shí)際應(yīng)用的考慮,將其作為添加劑與天然石墨混合,所制備的Si/C負(fù)極可逆容量可達(dá)600 mAh g-1 (3.1 mg cm-2) 和450 mAh g-1 (4.5 mg cm-2)。
一: 硬模板法制備的硅/碳復(fù)合材料SiNPs@CPS的形貌表征
(a) SiNPs@CPS的TEM圖像;
(b) SiNPs@CPS的暗場TEM圖像和EDX元素譜圖。
二:SiNPs@CPS的電化學(xué)性能研究
(a) SiNPs@CPS在不同電流密度下的循環(huán)曲線和庫倫效率曲線;
(b) SiNPs@CPS在0.1C電流密度下的充放電曲線。
三:軟模板法制備的硅/碳復(fù)合材料SiNPs@CHD的形貌表征
(a) SiNPs@CHD的TEM圖像;
(b) SiNPs@CHD的暗場TEM圖像和EDX元素譜圖
四:SiNPs@CHD的電化學(xué)性能研究
(a) SiNPs@CHD在不同電流密度下的循環(huán)曲線和庫倫效率曲線;
(b) SiNPs@CHD在0.1C電流密度下的充放電曲線。
五: SiNPs@CHD作為石墨負(fù)極添加劑的電化學(xué)性能研究
(a) SiNPs@CHD在CVD處理之后的SEM圖像;
(b) graphite-SiNPs@CHD電極的橫截面SEM圖片;
(c) graphite-SiNPs@CHD在250 mA g-1和500 mA g-1電流密度下的循環(huán)性能和庫倫效率曲線;
(d) graphite-SiNPs@CHD在250 mA g-1電流密度下的充放電曲線。












