【摘 要】
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随着手机、电脑、数码相机等数字化消费类电子商品在我们日常生活中的广泛使用,我们对其储能器件即锂离子电池的要求也在不断提高。在全球化石能源枯竭和生态环境恶化的背景下,人类积极开发利用风能,太阳能等各种可再生能源,大力发展电动汽车代替传统汽车减少尾气排放,这些举措都对能量存储提出更高要求,锂离子电池在解决上述问题过程中扮演举足轻重的角色,我们迫切需要具有价格低廉,高充放电比容量,循环稳定且使用寿命长的
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随着手机、电脑、数码相机等数字化消费类电子商品在我们日常生活中的广泛使用,我们对其储能器件即锂离子电池的要求也在不断提高。在全球化石能源枯竭和生态环境恶化的背景下,人类积极开发利用风能,太阳能等各种可再生能源,大力发展电动汽车代替传统汽车减少尾气排放,这些举措都对能量存储提出更高要求,锂离子电池在解决上述问题过程中扮演举足轻重的角色,我们迫切需要具有价格低廉,高充放电比容量,循环稳定且使用寿命长的正、负极材料来制备更优异的锂离子电池。碳材料因来源广泛、价格低廉、放电平台低、导电性好以及结构稳定性好等优点成为目前商业化锂离子电池负极材料的主流。其中煤炭资源是世界上含碳矿产中储量最大的,蛋白质、植物纤维、淀粉等生物质碳源在我们生活中广泛存在,这些碳源如果应用于制备负极材料,低廉的成本将具有明显的优势。本文以无烟煤、淀粉、尿素、红磷为原料开发出N/P掺杂无定形碳锂离子电池负极材料,并测试其电化学性能,实验结果如下:(1)采用价格低廉的无烟煤为原料,与尿素混合均匀后在不同温度下烧结,再经过高能球磨得到氮掺杂无烟煤负极材料。所用原料成本低廉制备工艺环保,与以往的高温石墨化工艺相比大大降低了合成温度。氮元素的引入过程中赋予了材料独特的网状多孔结构,高的比表面积和良好的导电网络,因而氮掺杂无定形碳负极材料具有较高的可逆容量,在100 m A g-1的电流密度下首次循环具有586 m Ahg-1可逆容量,经过100圈充放电循环后表显出437.9 m Ah g-1的可逆容量。(2)将淀粉、红磷和水混合形成浆料,在120℃下干燥12小时。将混合物用不锈钢密封罐密封,在550℃加热4小时,得到P和P掺杂碳的混合物。为了去除残余磷,提高碳化程度,将混合物在N2气氛中800℃煅烧8小时以获得磷掺杂无定形碳负极材料(PO/C-r.t.)。所得磷掺杂无定形碳负极材料PO/C-r.t.在1 A g-1的电流密度下循环1000次后比容量为432.1 m Ah g-1。对碳材料进行P掺杂,可以减少首次循环中发生的不可逆反应、提高材料比容量和循环性能。P掺杂量的多少跟原料中O含量紧密相关,P原子通过与材料中的O原子结合,在材料表面形成P-O键,P-O键可以改变SEI膜的形态、结构和化学成分,进而提高无定形碳材料作为锂离子电池负极材料的整体电化学性能。
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