锂离子电池纳米结构负极材料.pdf
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1、第 1 2卷第 1期 电 池 工 业,锄 2 0 0 7 年2 月 锂离子电池纳米结构负极材料 胡进,李 泓,黄学杰(中国科学 院物理研究所 纳米物理与器件实验室,北京 1 0 0 0 8 0)摘要:研究了纳米孔硬碳球(H C S)和 C r 2 0,基负极材料的储锂性能与储锂机理。用普通水热法 和反胶束水热法分别制备 出两种具有不 同微孔结构的硬碳球,用反胶束水热法制备的硬碳球具 有较小的微孔,相对用普通水热法制备的硬碳球具有更高的储锂容量,增加的储锂容量主要来 自低 电位 区微孔储锂。研究 了C r 2 0,的储锂机理,随着 L i 的嵌入,C r 2 0,的晶体结构被破坏,生成 L i:
2、o 和金属 cr 的弥散相,金属 C r 颗粒的大小仅数个纳米,被 L i:o所 包围,是纳米弥散相。在充 电过程 中由于 c r的催化,L i o键发生断裂,金属 C r 被部分氧化成 C r 2 0,纳米颗粒,最后 的产 物仍然是 C r 2 0,纳米颗粒和没有分解的 L i:o 形成的纳米弥散相。水热法制备的纳米球形 c r 2 o,显 示 出较 好 的循环 性能。关键词:锂 离子 电池;负极材料;硬碳球;C r 2 0,;水热法;反胶束水热法 中图分类号:T M9 1 2 9 文献标识码:A 文章编号:1 0 0 8 7 9 2 3(2 0 0 7)0 1 0 1 1 0 5 Na n
3、o s c a l e m a t e r i a l f o r t h e a n o de o f Li-i o n ba t t e r y H U J i n,L I H o n g,H U A N G X u e-j i e f T h e N a n o s c a l e p h y s i c s a n d D e v i c e s L a b o r a t o r y,疵 e o f P h y s i c s C h i n e s e A c a d e m y of S c i e n c e s,B e ij i n g 1 0 0 0 8 0,C h i n
4、 a)Ab s t r a c t s:T w o k i n d s o f h a r d c a r b o n s p h e r u l e s(H C S)w i t h d i f f e r e n t mi c r o p o r e s t r u c t u r e w e r e p r e p a r e d b y n o r m a l h y d r o t h e r ma l me t h o d a n d mi c r o e m u l s i o n me d i a t e d (r e v e r s e mi c e l l e s)h y d
5、 r o t h e r m a l me t h o dHCS ma d e b y r e v e r s e mi c e l l e s me t h o d h a s s ma l l e r mi c r o p o r e s a nd s h o ws o b v i o u s h i g h e r r e v e r s i b l e c a pa c i t y Th e ba s i c Lis t o r a g e b e h a v i o r o f p r i s t i ne Cr 2 03 wa s s t u d i e d Na n oc y r
6、 s t a l me t a l Cr d i s p e r s e d i n t h e a mo r p h o u s Li 2 0 ma t rix a n d f o r me d n a n o s c a l e mi x t u r e wi t h l i t h i u m i n s e r t i o n Na n oc r y s t a l Cr 2 03 wa s f o r me d a f t e r l i t h i u m dei n s e r t i o n Na n o Cr 2 03 s p he ru l e s s h o w i mp
7、 r o v e d c y c l i n g p e rfo rm a n c e s Ke y wo r ds:Lii o n b a t t e ry;a n o d e ma t e ria l;h a r d c a r b o n s p he rul e s;C r 2 03;h y d r o t h e rm a l me t h o d;r e v e r s e mi c e l l e s hy d r o t h e rm a l me t h o d 经过近 1 5年的发展,锂离子 电池技术 日趋 成 熟,不仅在笔记本电脑、手机、摄像机等小型移动消 费电子产品领域
8、已经 占据 主导地位,而且在电动汽 车和储能等领域都显示出令人瞩 目的发展前景。获 收稿 日期:2 0 0 5 0 53 0 作者简介:黄学杰(1 9 6 6一),男,安徽省人,博士,研究员。B i o g r a p h y:H U AN G X u e j i e(1 9 6 6一),m a l e,P h D,r e s e a r c h f e l l o w 得更 高的能量密度一直是锂离子电池技术研究的主 要 目标之一,引入高比容量负极材料是提高锂离子 电池 比能量的主要途径之一。纳米材料 由于尺寸效 应表现出较高的电化学活性,在锂离子 电极材料的 研究中备受关注。近 1 0年来在
9、新型碳材料、合金材 料以及氧化物材料等方 面,负极材料的研究异彩纷 呈。文章主要介绍了近期在纳米孔球形硬碳材料 VO I 1 2 NO 1 维普资讯 http:/ 电 池 工 业 胡进,等:锂 离子 电池纳米结构 负极材料(H C S)和纳米氧化铬负极材料方面的研究进展。1 改性纳米孔球形硬碳材料(H C S)碳材料作为电化学嵌锂宿主材料的研究一直是 锂离子电池负极材料研究 的重点。对 于小型 电池以 及储能型锂离子电池 的应用而言,目前研究 的重点 主要是提高材料的能量密度;而对于动力型锂离子 电池应用而言,主要是希望提高其功率密度。硬碳材 料由于具有倾斜 的充放电曲线、循环性能优异、倍率
10、性能较好以及成本低廉等优点,在动力型锂离子电 池方面再次受到人们 的关注。我们 以蔗糖为基本原料,制备出了一种纳米孔 球形硬碳材料(简称 H C S)。这种硬碳球具有光滑的 表面,发达 的微孔,并且粒 径分布均匀可控(见图 1)。它具有较高的可逆储锂容量,并且结构稳定,循 环性很好。硬碳球的充放电曲线 由斜坡段和低电位 平台段构成(见图 2),具有倾斜的而不是像石墨类材 料那样平坦的充放电曲线,这样就可以根据充放电曲 线的电压推算电池的容量,从而便于对电池荷电态的 现场监测,对动力电池组的管理尤为有利。硬碳材料 与 P c基电解液相容性好,因而可以在较低温度下工 作。原材料廉价易得,成本低廉,
11、可以大规模生产。图 1 硬碳球(H C S)典型 的形貌照片 Fi g1 I m a g e o ft he t y pi c a l HCS S p e c i fic c a p a c i t y mAh g 图 2 H C S放电到不同截止 电压的充放电曲线 Fi g 2 Char ge di s c ha r g e c ur ve s o f HCS wi t h di ffe r e nt e nd-o ff v o l t ag e s 反胶束是 由水 表面活性剂 有机溶剂所组成的 低水含量的油包水(W O)微乳液,它是一个宏观均 匀、微观多相的热力学稳定体系。该体系是一种两亲
12、 介质,既能溶解水溶性物质,又能增溶疏水性物质。其中有机相(简称油相)是连续相,水相是分散相,油 相与水相之间通过表面活性剂单分子层隔开形成球 状的反胶束微粒。在反胶束体系中,水相是一种“微 反应器”,是很多化学反应的理想介质。我们通过反 胶束(微乳液)法合成出了微孔更发达的硬碳球。B E T 测试表明,反胶束法制备的硬碳球相对于使用普通 水热法制备 的硬碳球含有更多更小 的微孔,并且这 种硬碳球具有更高的储锂容量。锂离子在硬碳材料微孔 中的吸附或者欠电势沉 积的电压范围从锂的沉积电位到 0 1 V之间,不同原 材料及制备工艺得到的硬碳材料,这部分容量变化 较大,但低电位区域的储锂容量与其微孑
13、 L 结构有着 直接的关系。H C S 和反胶束 H C S的首次充放电曲线 如 图 3所示。f 0 m V lJ-2 o m 0 -0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0 6 0 0 7 0 0 S p e c ific c a p a c i t y mAh g 一 图 3 H C S(a)和反胶束 H C S(b)在不同截止 电压下 的充放 电曲线 F i g 3 C h a r g e d i s c h a r g e c u r v e s o f HCS(a)a n d r e v e r s e mi c e l l e s HC S(b)wit h d
14、 i ffe r e n t e n d-o ff v o l tag e s 我们可 以看到,H C S的充 电曲线明显地分为 3 段,这意味着在 H C S中至少有 3种不 同的储锂方 式。在低电位区(I,0 0 0 9 V)出现一个平台,紧接 着是一段斜坡(I I,0 0 91 2 V),最后是一段较 陡 的斜坡(i i i,1 22 0 V),这是低温热解硬碳材料的 典型的充放电曲线。对于反胶束 HC S而言,如果放 电 截至电压为 O V(v s L i L i ),它的初始充 电容量为 3 8 7 m A h g(电流密度为0 2 m A c m ),比同样条件 下的 H C S要
15、高很多(2 3 0 m A h g)。从图 3我们可以 看到,将截止电压降到 一2 0 m V以后,反胶束 H C S的 首次充电容量增加到 了 5 6 6 mA h g,首次效率提高 VOI 1 2 NO1 1 2 Fe b 2 007 2 1 O 2 1 O 维普资讯 http:/ 第 1 2卷第 1期 电 池 工 业 锄 2 0 0 7 年2 月 到 了 8 3 2 ,而 H C S的 首 次充 电容 量 只 有 4 3 0 m A h g,首次效率仅仅提高到了 7 2 3。总的来说,反胶束 H C S相对于 HC S 有更高的储锂容量。不过我 们应该看到,不管是放 电到 0 V还是 一
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