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文檔簡介
1、鋰硫電池被認為是最具開發(fā)潛力的電池體系之一,理論能量密度高達2600Wh/kg。單質硫是目前已知比容量最高的正極材料(理論比容量為1675mAh/g),而且硫在自然界中儲量豐富,成本低廉,同時具有低毒性,環(huán)境友好。但是硫正極在應用中存在著致命的缺點:單質硫不導電以及電化學反應過程中放電產物溶于電解液,導致活性物質利用率低、電極循環(huán)穩(wěn)定性差,嚴重制約了鋰硫電池的發(fā)展。本論文在充分調研的基礎上,以具有高導電性、高比表面積的泡沫鎳為基體與硫復
2、合,對硫鎳一體化正極的制備及性能的優(yōu)化展開了系統(tǒng)的研究。本學位論文的創(chuàng)新性研究成果如下:
(1)采用熱蒸法將硫包覆到泡沫鎳基體的多孔結構中,制備硫鎳正極材料。通過SEM、XRD對材料進行結構及成分表征,通過模擬電池的組裝進行電化學性能測試。結果表明,正極的三維網絡結構保持良好,活性物質分布均勻,且以硫鎳化合物的形式存在。在前20次循環(huán)內,電池內部電化學反應良好,但是隨著循環(huán)次數的進一步增加,活性物質會從基體剝離,造成正極結構損
3、傷,容量衰減,庫倫效率偏低。
(2)為了穩(wěn)固正極結構,并發(fā)揮單質硫理論比容量高的優(yōu)勢,采用化學法制備硫鎳正極材料。結果表明,活性物質以單質硫的形式均勻包覆在泡沫鎳骨架表面,且有少量大顆粒狀硫附于表層。其首次放比電容量較高,具有典型的充放電平臺,庫倫效率接近100%,經100次循環(huán)后容量保持率為75%。但是表層大顆粒硫的脫落會造成循環(huán)使用過程中容量的波動,不利于實際應用。
(3)對化學法制備硫鎳正極材料進行后續(xù)熔硫處理
4、,目的在于消除表層大顆粒硫對循環(huán)性能的影響。結果表明,活性物質硫高度分散在基體的多孔結構中,增加了電化學反應過程中微反應場所,有效抑制放電產物溶解,循環(huán)可逆性好。經不同的倍率充放電循環(huán)110次后容量保持率高達95%。而且隨著循環(huán)的進行,電極的界面阻抗及鋰離子擴散阻抗均明顯下降。
綜上所述,本論文以傳統(tǒng)集流體材料泡沫鎳為基體制備的硫鎳正極材料,即硫鎳一體化正極,可以直接用于電池裝配,無需添加粘結劑、導電劑和分散溶劑進行制漿、涂布
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