Nghiên cứu điện hóa và cấu trúc của vật liệu ánốt composite xốp cho pin lithium-ion (LIB)

Ionics - Tập 18 - Trang 11-18 - 2011
Hai-peng Zhao1, Gang Zhang1, Changyin Jiang2, Xiangming He2
1Department of Chemistry and Chemical Engineering, He Nan University of Urban Construction, Pingdingshan, China
2Institute of Nuclear and New Energy Technology, Tsinghua University, Beijing, China

Tóm tắt

Một loại ánốt composite xốp cho pin lithium-ion (LIB) đã được nghiên cứu. Ánốt composite được chuẩn bị bằng cách điện phân hợp kim Sn–Sb trên một điện cực kiểu mẫu và sau đó được tôi trong môi trường N2, trong khi đó, điện cực kiểu mẫu xốp được tạo ra bằng cách hình thành một màng xốp giống như bọt trên mặt dây đồng thông qua một quá trình chuyển pha hỗn hợp, theo sau bởi việc tiền mạ Cu qua các lỗ màng. Kết quả SEM và XRD cho thấy cấu trúc composite của ánốt bao gồm hợp kim Sn–Sb điện phân được phân tán trong một lưới polymer dẫn điện liên hợp được phân hủy từ PAN, mà kết nối chặt chẽ với dây đồng thông qua một lớp hợp kim chuyển tiếp được hình thành bởi xử lý nhiệt. Nhờ vào cấu trúc vi mô hợp lý, ánốt composite đã cho thấy hiệu suất chu kỳ tốt hơn và khả năng duy trì dung lượng cụ thể trong quá trình sạc và xả ở các tỷ lệ khác nhau. Khi chạy chu kỳ giữa 0 và 2,0 V (so với Li/Li+) ở tỷ lệ 0,5 C, dung lượng sạc/xả nghịch đảo của vật liệu composite lần lượt là 415 và 414,8 mAh g−1 sau 30 chu kỳ, tương ứng với 82,9% khả năng lưu trữ dung lượng. Khi sạc và xả ở tỷ lệ 2 C, điện cực vật liệu composite cho thấy khả năng lưu trữ dung lượng 71,7% ở chu kỳ thứ 30.

Từ khóa

#pin lithium-ion #ánốt composite #điện cực xốp #điện phân hợp kim #khả năng lưu trữ dung lượng #hiệu suất chu kỳ

Tài liệu tham khảo

Net A, Huggins RA, Weppner W (2003) J Power Sources 95:119 Kim YL, Lee HY, Jang SW, Lee SJ, Baik HK, Yoon YS, Park YS, Lee SM (2003) Solid State Ionics 160:235 Needham SA, Wang GX, Liu HK (2005) J Alloy Comp 400:234 Zhao HL, Yin C, Gao H, Qiu WH (2006) Electrochem Solid-State Lett 9(6):A281 Derrien G, Hassoun J, Panero S, Scrosati B (2007) Adv Mater 19:2336 Winter M, Besenhard JO (1999) Electrochim Acta 45:31 Yang J, Winter M, Besenhard JO (1996) Solid State Ionics 90:281 Mukaibo H, Sumi T, Yokoshima T, Momma T, Osaka T (2003) Electrochem Solid-State Lett 6(10):A218 Ke FS, Huang L, Wei HB, Cai JS, Fan XY, Yang FZ, Sun SG (2007) J Power Sources 170:450 Liu J, Xue DF (2010) Nanoscale Res Lett 5:1525 Zhao HP, Jiang CY, He XM, Ren JG, Wan CR (2008) Ionics 14:113 Zhao HP, Jiang CY, He XM, Ren JG (2008) J Power Sources 184:532 Zhao HP, Jiang CY, He XM, Wan CR (2007) Acta Metall Sinica 43(7):775 Bredas JL (1986) J Chem Phys 85:2219 Dahn JR, Zheng T, Liu Y, Xue JS (1995) Science 270:590 Xia YY, Sakai T, Fujieda T, Wada M, Yoshinaga H (2001) J Electrochem Soc 148:A471 Li H, Huang XJ, Chen LQ (1999) Solid State Ionics 123:189 Li H, Shi LH, Lu W, Huang XJ, Chen LQ (2001) J Electrochem Soc 148:A915