静电纺丝硕士学位.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流静电纺丝硕士学位.精品文档.摘 要锂离子电池是一种绿色环保的储能装置。由于锂离子电池的能量密度高、循环寿命长并且没有记忆效应,价格较低,自放电小并且环保,一直备受青睐。随着能源环境危机,以及日常生活中便携设备的增加,对于锂离子电池的性能要求越来越高。由于纳米材料优异的性能,其已经被用于高性能锂离子电池的开发。 静电纺丝是制备一维纳米材料的方法之一。其操作简单及价格低廉的优势,使其得到了广泛地应用,因此,可以通过静电纺丝技术来制备可以用为用于锂离子电池负极材料的无机纳米纤维。本文详细阐述了利用单轴、同轴静电纺丝技术制备碳镍复合纳米纤维的方法,并
2、采用SEM、TEM、XRD、TG等表征手段测试了所制备材料的表面形貌及晶型结构等;并通过恒流充放电测试了所制备材料的电化学性能。本文的具体研究工作如下:利用乙酸镍和草酸合成草酸镍,将不同质量的草酸镍加入到 PAN溶液制备成4份不同浓度的纺丝液。采用静电纺丝法制备复合纳米纤维,并讨论了不同的草酸镍含量对纤维形貌结构的影响。在纺丝过程中发现,当溶质中草酸镍质量分数达到10%时,溶液就会变得不稳定。将纯PAN和复合纤维FTIR表征,煅烧后的碳纤维和碳基复合纤维进行XRD表征,结果表明:草酸镍在纺丝液中的FTIR中呈现出OH吸收峰,说明其确实制得了PAN/PVP复合纳米纤维。XRD峰表明PAN碳化完全
3、,复合纳米纤维中的草酸镍分解生成的氧化镍,但未被碳充分还原,得到了C/NiO-Ni 复合纤维。将所制得的碳纳米纤维和复合纳米纤维组装成模拟电池测试其电化学性能,结果表明掺杂草酸镍后,其电化学性能得到明显提高。以乙酸镍作为前驱体,配置了不同浓度的乙酸镍的PAN溶液和纯PVP溶液,通过同轴静电纺丝装置制备了多孔复合纳米纤维,并讨论了复合纳米纤维形成多孔结构机理。进经过分析研究发现,这可能是由于煅烧过程中,升温速率导致纤维结构稳定性变差,同时芯层溶液扩散至皮层溶液使得外层高聚物内含有内层高聚物,这些内层高聚物分解产生气泡所致。XRD峰表明:形成的Ni属面心立方晶,说明乙酸镍还原为镍反应较完全。TEM
4、测试表明:镍在复合纤维内部分散较均匀。将所制得的复合纤维进行模拟电池性能测试,结果表明多孔结构的碳基复合纳米纤维的循环性能好。关键词 静电纺;同轴静电纺;黏度;电导率;性能;锂离子电池AbstractThe Lithium-ion battery is an environmental friendly storage device.Lithium-ion batteries have attracted a lot of attention,because of its high energy density, long cycle life, no memory effect, low c
5、ost and small self-discharge. As crisis of energy and environment, and increase of portable equipment in daily life, more and more high lithium-ion performance is required. Due to the excellent performance, nano materials have been used in the development of lithium-ion.Electrospinning is one of met
6、hods to prepare one dimensional nano materials. Electrospinning has been widely used in many fields, because of its easy operation and low cost. So inorganic nanofibers, used bfor anode materials of lithium-ion batteries, can be prepared by electros pinning. The ways to prepare C/Ni composite nanofi
7、bers by single and Co-axial electrospinning technology, have been described in detail. The crystal structure and merphologies of as-prepared fibers were characterized by SEM, TEM, XRD and TG methods. Electrochemical performance of as-prepared materials was measured by charge/discharge measurment at
8、constant current. The detail content of this work is as follows:Nickel oxalate was synthetized by nickel acetate and oxalic acid. Nickel oxalate at different mass was added to PAN solution to make 4 mixed solutions with different percentage of weight, preparing nanofibers by electrospinning. Influen
9、ce on morphology and structure by different content fo nickel oxalate has been discussed. The solution became unstable in the electros pinning process when the content of nickel oxalate in solute reached 10%. PAN and PAN/nickel oxalate nanofibers were characterized by FTIR method, and carbon and car
10、bon composite nanofibers ,prepared by the calcination of as-prepared nanofibers,were characterized by XRD method. The result show that PAN/nickel oxalate composite nanofibers were prepared because of a OH absorption peak in FTIR, the C/Ni-NiO nanofibers were prepared because of nickel oxide not bein
11、g fully reducted. The prepared nanofibers were assembled into analog cell to test its electrochemical performance. The result show that the electrochemical properties have been markedly improved after doping nickel oxalate.With nickel acetate as precursor, PAN/Nickel acetate and PVP solution with di
12、fferent concentration were equipped, respectively. Porous composite nanofibers was prepared by co-axial electrospinning, the formation mechanism of porous structure was discussed. Theresults show that structrual stability of nanofibers became variation in the calcining process because of rapid heati
13、ng rate, as inner solution diffusion to outer solution, the core polymer was diffused to the shell,and the bubbles were produced in the calcination, face-centered cubic crystal nickel was formed as nickel acetate reduction was complete, and uniformly distributed in the fibers. Performance of porous
14、carbon composite nanofibers was good in the battery performance test.Keyword Electrospinning; Co-electrospinning; Viscosity; Conductivity; Performance;Lithium-ion battery目 录摘 要IAbstractII第1章 绪 论11.1 锂离子电池11.1.1 锂离子电池的发展21.1.2 锂离子电池的工作原理31.1.3 锂离子电池负极材料的研究发展41.1.4 锂离子电池对负极材料的要求51.1.5 锂离子电池纳米负极材料的研究现状
15、61.2 静电纺丝法纤维的研究进展71.2.1 纳米纤维的定义及制备方法71.2.2 静电纺丝技术的发展71.2.3 静电纺丝的基本过程101.2.4 静电纺丝制备功能纤维材料的应用进展101.3 本课题的目的、内容及意义121.3.1 研究目的及意义121.3.2 研究内容12第2章 理论基础142.1 静电纺丝技术影响因素142.1.1 溶液参数142.1.2 过程控制参数162.2 静电纺丝基本理论172.2.1 初始阶段稳定性理论172.2.2 螺旋摆动阶段非稳定性理论182.2.3 喷射流半径变化理论182.3 碳负极材料的储锂行为192.4 本章小结20第3章 实心C/Ni-NiO
16、纳米复合纤维的制备与表征223.1 实验部分223.1.1 实验原料223.1.2 实验仪器223.1.3 静电纺制备实心碳镍纳米复合材料233.1.4 测试与表征243.2 结果讨论与分析273.2.1 SEM分析273.2.2 XRD分析303.2.3 热学性能分析313.2.4 红外光谱分析323.2.5 电化学性能分析333.3 本章小结35第4章 多孔C/Ni 纳米复合纤维的制备与表征374.1 前言374.2 实验部分374.2.1 实验原料374.2.2 实验仪器374.2.3 实验方法394.2.4 测试与表征404.3 结果与讨论404.3.1 SEM表征分析404.3.2
17、TEM分析464.3.3 XRD分析474.3.4 电化学性能分析484.4 本章小结50结 论52参考文献54攻读硕士学位期间所发表的论文58致 谢59第1章 绪 论当今社会,能源应用于社会生产和生活的方方面面,已经成为制约人类生存和发展的重要因素之一。而且,人类也面临着巨大的不可再生资源危机,不可再生资源的存储量也显得比历史上任一阶段都重要。日常生活中的应用如的各式各样的便携电子设备,如手机、平板电脑、笔记本电脑等产品,还包括可以植入人体的医用设备,比如心脏起搏器,对于环境友好型能源装置的需要也在逐步的增大。锂离子电池是一种绿色环保的储能装置,它具有高能量密度、比较长的使用寿命并且没有记忆
18、效应,成本相对低廉,自放电能力小且对环境无影响等优点,一直受到人们的关注,在经济领域和应用领域中获得了巨大的成功。锂离子电池在日常生活中被广泛使用,特别随着便携电子产品及电动或混合动力交通工具被人们使用的数量和领域越来越多,使得锂离子电池在便携能源装置中的地位也在不断地攀升。地位的攀升也相应导致了人们对于锂离子电池的电池性能要求不断提高,开发新一代锂二次电池是科研人员亟待解决的问题之一。未来便携电子产品要求其电池系统具有容量更高、循环寿命更长和安全性更高的性能,然而目前所使用的锂离子电池的能量利用率已经达到了材料的极限,已经无法满足现代便携设备的要求。资料表明,电极材料的性能在很大程度上决定了
19、锂离子电池的性能,因此,提高锂离子电池性能的核心问题就是开发新的能源材料。新科学技术的出现为电极材料的开发迎来了新的机会,尤其是纳米技术的产生为很多功能材料的研发提供了新的思路,纳米技术对于改进材料的性能提供了技术理论,使能源材料的研发方向有了更多的选择性。纳米技术所制备的材料因其尺寸优势而具有优良的力学、磁学、电学、生物和光学性能。由于纳米材料独特的性能使得纳米材料在电化学能源存储上的应用得到了广泛的研究和探索1。材料的比表面积由于纳米材料的小尺寸而增大,从而使得锂离子嵌入和脱出的程度较小,行程较短,材料在大电流密度下充放电时极化程度较小,电极材料能够充分的接触电解液,这样将会有利于锂离子的
20、嵌入和脱出。因此,通过纳米技术所制备的纳米电极材料能够使锂离子电池的性能更加显著地提高,为新一代锂离子电池的发展带来了新的机遇2-4。1.1 锂离子电池锂离子电池是一种不同能源形式间相互转换的装置,其充电过程是通过对电池充电可以把电能转换为化学能,放电过程又可以将化学能转换为电能。锂二次电池属于浓差电池的范畴,在充电过程中,从电池正极材料中产生锂离子,嵌入到电池负极材料中,负极含大量锂离子,正极处于缺少锂离子的状态。同时,负极材料通过外电路接收电子,确保了电路的电荷平衡。在放电过程中,整个过程与充电过程恰恰互逆,电池负极材料中的锂离子脱离而嵌入到电池正极材料中。在锂离子电池整个充放电过程中,集
21、中表现为锂离子通过浓度差来传递能量。锂离子负极材料的发展过程为金属锂到锂合金、碳材料、氧化物再到纳米合金。一般锂离子电池选用金属锂或锂合金作为负极材料,虽然金属锂的理论比容量高达3400mAh/g5,但是金属锂在充电过程中,由于金属锂电极的表面不平整,使得其表面电位的分布不规律,造成金属锂在表面沉积不均匀,这样就导致锂在负极表面一些部位沉积速度过快,产生如同树枝一般的结晶,即枝晶6,如图1-1。隔膜正极负极(锂片)枝晶短路图1-1 充放电过程的示意图6当枝晶堆积到一定的高度,一方面会折断,产生不能够参加可逆反应的“死锂”,造成锂的不可逆;而更严重的是,枝晶会穿过隔膜,将正极和负极连接,使电池短
22、路,生成大量热量,可能发生爆炸,产生非常重大的安全问题。而随后产生研发的锂离子二次电池是采用碳电极取代金属锂作为负极材料,上世纪90年代商业化的锂离子电池在日本索尼电子公司诞生,这在化学能源发展中具有里程碑意义。随着人们生活水平的提高,各种便携电子产品的发明创造,对于锂电池的需求也与日俱增,而且随着新科学技术的产生,锂二次电池的性能也在不断地提高。1.1.1 锂离子电池的发展由于锂离子电池的性能取决于电极材料的性能,所以锂离子电池的发展史,在本质上是锂离子电池电极材料的发展史。金属锂是自然界中原子质量最小的金属元素,具有很高的电极电位,它的标准电极电位达-3.045V(相当于标准氢电位),是金
23、属元素中电位最低的元素,它的电化学比容量也是非常高7。锂的这些特有物理化学性质,使其成为锂二次电池负极材料的首选。在20世纪70年代左右,随着对材料研究的升温,各种各样的锂离子电池被生产开发,例如扣式Li/TiS2蓄电池被美国制备,圆柱形Li/MoS2锂离子二次电池被加拿大MoLi Energy公司生产,这些锂离子电池在当时得到广泛认可。但是由于在充电过程中,由于电池的锂电极平面不光滑,使得电位在电极表面分布不均匀,锂的不均匀沉积因此而产生。由于沉积速度不同,在沉积速度较快的部位就会生成像树枝一样的锂的结晶(锂的枝晶)。当沉积的枝晶到一定程度时,枝晶就会被折断,产生“死晶”,可逆锂含量减小;另
24、外,沉积较长的直径就会把电池隔膜刺穿,使得正极负极直接接通,发生短路,产生大量的热甚至起火,引起的安全问题非常严重。其中加拿大MoLi Energy公司生产的圆柱形Li/MoS2锂离子二次电池的爆炸事故是一个典型的例子,这次事故对整个锂离子电池发展产生了非常消极的作用6。在上世纪90年代初期,商业化应用的锂二次电池被人们发明制造,极大地推动了日后锂电池的发展。这一时期的锂电极材料被低嵌锂电位的嵌锂化合物取代作为锂离子电池负极材料,锂离子电池由这种化合物与嵌锂电位较高的嵌锂化合物组成。因为在充放电过程中,锂离子在两电极之间来回地脱出和嵌入,所以这种锂离子电池被人们形象地称为“摇椅电池”。在这之后
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