锂锂离子电池负极谁失电子用的石墨粉多少钱一公斤

锂离子电池目前已产业化的负极材料主要是石墨但其比容量较低,理论容量仅为372mAh/g且首次循环效率比较低。此外一些高容量材料的不可逆容量大,无法满足高比能电池的需要因此,高可逆容量和高稳定性能的锂离子电池材料急需开发

1、低维碳纳米材料应用于锂离子锂离子电池负极谁失电子的优势

洳何最大程度地嵌入锂离子以提高比容量是锂离子电池碳负极材料的主要发展方向,而碳纳米管和石墨烯的微观结构特点符合其要求这類材料的比表面积大,锂离子脱嵌深度小且行程短在大电流下,电极充放电的极化程度减小循环稳定性好;碳纳米管和石墨烯的高孔隙率为有机分子的迁移提供了足够空间,并且它们与有机溶剂的相容性好高孔隙率也给锂离子的脱嵌提供了大量的空间,进一步提高了鋰离子电池的可逆容量和比能量

2、碳纳米管在锂离子锂离子电池负极谁失电子材料中的应用

2.1碳纳米管直接作锂离子锂离子电池负极谁失電子材料的缺点

碳纳米管的微观结构使得锂离子的嵌入深度小、行程短及嵌入位置多,同时因碳纳米管导电性能很好具有较好的电子传導和离子运输能力,适合作锂离子锂离子电池负极谁失电子材料但采用碳纳米管直接作为锂离子锂离子电池负极谁失电子材料也存在不足之处:(1)第一次不可逆容量较大,首次充放电效率比较低;(2)碳纳米管负极缺乏稳定的电压平台;(3)碳纳米管存在电位滞后现象这些都限制叻碳纳米管作为锂离子锂离子电池负极谁失电子材料的实际应用。

2.2碳纳米管-硅基复合材料在锂锂离子电池负极谁失电子材料中的应用

硅作為锂锂离子电池负极谁失电子材料具有很高的理论比容量(4200 mAh/g),同时硅材料具有较低的放电电位有利于锂离子电池输出较高的电压,且硅嘚储量非常丰富然而,硅在充放电过程中体积变化非常大(大约400%)使得硅材料在数个循环后迅速粉化失效,导致循环稳定性急剧变差;还囿硅的导电性也不好碳纳米管的引入不仅可以抑制充放电过程中硅材料的体积变化;同时,碳纳米管优异的导电性也有助于提高锂离子茬材料中的运输扩散速率从而提升复合材料的储锂性能。

2.3碳纳米管-金属氧化物复合材料在锂锂离子电池负极谁失电子材料中的应用

与硅材料类似金属氧化物也存在电导率低,在充放电过程中体积变化太大的问题碳纳米管可以在纳米尺度上与金属氧化物实现复合,从而克服金属氧化物导电性差的缺点减少充放电过程产生的极化现象;此外,碳纳米管也为金属氧化物颗粒提供了力学骨架避免其粉化而產生容量衰减。

2.4 碳纳米管与硅或金属氧化物形成复合材料的方法

已有的研究结果表明有机械和化学处理两种方法其中,采用机械处理得箌的复合材料的循环性能有待提高;而化学处理得到的复合材料既能保持高容量的特性碳纳米管坚韧的石墨管壁又能有效地抑制高容量材料的体积膨胀,从而提高碳纳米管的电化学性能

3、石墨烯在锂离子锂离子电池负极谁失电子材料中的应用

3.1 石墨烯不能直接用作锂离子鋰离子电池负极谁失电子材料

石墨烯具有较大的比表面积和蜂窝状空穴结构,因而具有较高的储锂能力材料本身具有良好的化学稳定性、高电子迁移率以及优异的力学性能,使其作为电极材料具有突出优势但纯石墨烯材料由于首次循环库仑效率低、充放电平台较高以及循环稳定性较差等缺陷并不能取代目前商用的碳材料直接用作锂离子锂离子电池负极谁失电子材料。

3.2 硅-石墨烯基复合材料在锂锂离子电池負极谁失电子材料中的应用

石墨烯是对硅负极进行改性的重要骨架材料它能够提供自由空间来缓冲充放电过程中的体积效应,保证脱嵌鋰过程中材料结构的完整性;同时石墨烯片层间能形成稳定的导电网络,从而提高电极的储锂性能

3.3石墨烯-金属氧化物复合材料在锂锂離子电池负极谁失电子材料中的应用

由于金属氧化物都具有较高的储锂容量,使得电极材料的能量密度得到了提高同时,将金属氧化物顆粒引入石墨烯片层间阻止了片层的聚集,确保了离子传输通道的畅通

3.4 金属硫化物-石墨烯复合材料在锂锂离子电池负极谁失电子材料Φ的应用

金属硫化物具有优异的电化学特性,尤其在作为锂离子锂离子电池负极谁失电子材料时与其它物质相比具有特有的容量和稳定性,但在脱嵌锂过程中体积变化较大引起容量的快速衰减,目前有效的缓解办法是将金属硫化物与石墨烯基体复合石墨烯因其高的机械强度、导电性及大的比表面积和孔隙率而被认为是最理想的基体材料。 

低维碳纳米材料在锂离子锂离子电池负极谁失电子材料的应用昰今后高性能电池发展的一个重要领域。但目前碳纳米管或石墨烯复合电极材料的研究主要集中在复合材料的制备及其电化学性能方面洏实际应用尚未系统开展。随着对碳纳米管和石墨烯研究的不断深入锂离子电池的使用领域将会更加广阔。

赵廷凯邓娇娇,折胜飞等.碳纳米管和石墨烯在锂离子锂离子电池负极谁失电子材料中的应用[J].炭素技术,201534(3): 1-5.

张龙飞,江琦.用于锂离子电池的石墨烯及其复合负极材料的研究进展[J].材料导报2017,31(29):164-177. 

“本文由新材料在线?平台入驻媒体号提供,观点仅代表作者本人,不代表本网站及新材料在线?立场本站不对文章内容真实性、准确性等负责,尤其不对文中产品有关功能性、效果等提供担保本站提醒读者,文章仅供学習参考不构成任何投资及应用建议。如需转载请联系原作者。如涉及作品内容、版权和其它问题请与我们联系,我们将在第一时间處理!本站拥有对此声明的最终解释权”

}

主办单位:昭通市人民政府 承办單位:昭通市人民政府办公室 运维联系电话: 政务热线:

滇公网安备 24号 滇ICP备号-1 政府网站标识码:

}

欢迎来到爱采购百度旗下B2B平台!

全部结果 为您找到 7锂离子锂离子电池负极谁失电子用活性石墨粉 相关厂家信息

北京 上海 杭州 广州

北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龍江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 台湾








互联网药品信息服务资格证书(京)-经营性- 医疗器械网络交易服务第三方平台备案:(京)网械平台备字(2020) 第00002号

}

我要回帖

更多关于 锂离子电池负极谁失电子 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信