鋰離子電池與鉛酸、鎳鎘、鎳氫等電池相比,由于其較高的能量密度、較長的使用壽命、較小的體積、無記憶效應等特點,成為現今能源領域研究的熱點之一。負極材料是鋰離子電池的關鍵組件之一,其作為鋰離子的受體,在充放電過程中實現鋰離子的嵌入和脫出。因此,負極材料的好壞直接影響鋰離子電池的整體性能。目前,商用鋰離子電池負極材料廣泛使用石墨及改性石墨,但是其理論容量僅為372 mAh/g,大大制約了高能量動力電池的發展。IV族元素(硅,鍺,錫)基負極材料由于其較高的理論容量(分別為3579 mAh /g,1600 mAh/g, 994 mAh/g)成為下一代鋰離子電池負極材料領域研究的熱點。然而,硅、鍺、錫基負極材料在充放電過程中存在體積膨脹較大的問題,長時間充放電會造成顆粒的粉化和活性物質的脫落,從而影響鋰離子電池的循環穩定性。
近年來,中國科學院寧波材料技術與工程研究所所屬新能源技術所研究員韓偉強領導的先進鋰離子電池團隊,在高容量硅、鍺、錫基負極材料方面取得系列進展。在高性能硅基負極材料方面,科研人員開發了一種低成本、高容量、高穩定性的多孔硅基負極材料技術。通過對多孔硅進行碳包覆,進一步提高了鋰離子電池用硅基負極材料的性能。硅-碳復合電極材料在充放電循環300次以后,容量保持率在86.8%。相關研究已申請中國發明ZL(201410150747.5,201410276413.2),研究結果以Communication形式發表在Nano Energy(2015, 11, 490-499)上。
團隊在前期工作的基礎上利用改進多元醇的濕化學方法,合成制備了系列新相MSn5(M=Fe, Co, Fe0.5Co0.5)合金納米負極材料。合成制備的FeSn5 合金納米顆粒,當其作為鋰離子電池負極材料時,理論容量為929 mAh g-1,是報道的M-Sn(M為電化學惰性金屬)合金中理論比容量最高的材料。科研人員制備了系列粒徑范圍為30-50 nm 的Fe0.5Co0.5Sn5新相合金納米顆粒,該新相進一步拓展了Co-Fe-Sn 相圖。相關成果已經申請了發明ZL(2013104705134,201310706760X,2103715406A)。同時,利用原位XAFS、原位XRD 以及電化學測試方法,對其充放電機理進行了深入探討和闡釋。該系列錫基新相合金負極材料電化學機理的研究為團隊后續開發高性能錫基負極材料提供有效的理論指導。相關結果發表在Journal of Materials Chemistry A(2015, 3(13): 7170-7178)和ACS Appl. Mater. Interfaces(2015, 7, 7912?7919)上。
團隊在長壽命鈦基負極材料的研發上也取得了進展,申請發明ZL一項(201310685139.X),相關結果發表在Journal of Materials Chemistry A(2014(2), 10599-10606)上。
上述研究工作得到了浙江省重點科技創新團隊、寧波市3315國際創新團隊、國家自然科學基金面上項目、中國博士后科學基金、浙江省博士后科研項目及寧波市自然科學基金等項目的支持。
高性能硅-碳復合負極材料形貌及電池循環性能
Fe0.5Co0.5Sn5 合金顆粒的精修結構和電池循環性能、倍率性能
鋰離子電池(LIBs)是一種充電電池,主要依靠鋰離子在正極和負極之間的移動來完成充放電的工作。LIBs是公認的綠色環保化學電源,具有電壓高、比能量大、放電電壓平穩、循環性能好等優點,因而發展迅速,應用......
受低溫影響,鋰離子電池的實際應用性能不佳,尤其是在冬季的高海拔或高緯度地區。考慮到人口密集地區的冬季平均氣溫,優異的民用鋰離子電池必須在-25℃保持其大部分容量。然而,商用鋰離子電池在0℃以下的容量保......
目前,鋰離子電池已經被廣泛應用于電子產品、電動汽車以及大型儲能系統,面向更高能量密度以及更低成本的鋰離子電池需求也迅速增加。在這其中,正極材料性能和價格占據了鋰離子電池的核心地位。然而,目前相關材料的......
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2022/7/482269.shtm科技日報北京7月6日電(記者張夢然)美國加州大學圣地亞哥分校工程師開發了一種鋰離子電......
在碳達峰和碳中和背景下,加速動力系統電動化成為新能源汽車發展的必然趨勢。隨著能量密度的提升日益凸顯,作為新能源汽車動力系統的關鍵技術,鋰電池的安全隱患自燃、爆炸等電池熱失控現象頻頻發生,熱失控事故已成......
俄羅斯國立技術大學和俄羅斯科學院金物理化學與電化學研究所科研人員,利用鍺納米晶體陽極使鋰離子電池擁有前所未有的“抗寒性”,從而避免了鋰離子電池在低溫條件下的電荷大量損耗。相關研究成果發表在《電分析化學......
復旦大學鄭耿鋒&南京師范大學李亞飛團隊【引言】利用可再生能源驅動二氧化碳電化學還原反應(CO2RR),從而轉化為高附加值的化學原料,是減少溫室氣體和存儲化學能的可持續途徑之一。在電化學CO2R......
鈷酸鋰(LiCoO2)是較早商業化的鋰離子電池正極材料,其具有很高的材料密度和電極壓實密度,使用鈷酸鋰正極的鋰離子電池具有較高的體積能量密度,因此,鈷酸鋰是消費電子用鋰離子電池中應用最廣泛的正極材料之......
近期,中國科學院合肥物質科學研究院固體物理研究所功能材料研究室研究員趙邦傳課題組在MoS2鋰離子電池(LIBs)電極材料研究方面取得系列進展,相關研究結果分別發表在ChemElectroChem,Na......
二次鋰離子電池 二次鋰離子電池基本原理: 掃描電鏡微觀分析系統SEM-EDS1、&n......