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耿保友教授課題組在鋰離子電池電極材料研發(fā)的領(lǐng)域取得重大進(jìn)展

鉅大鋰電  |  點擊量:0  |  2018年05月13日  

  納米尺度的過渡金屬氧化物,由于理論容量高,被認(rèn)為是潛在的鋰離子電池負(fù)極材料。然而,循環(huán)過程中的低導(dǎo)電性、較大的體積效應(yīng),往往會導(dǎo)致活性物質(zhì)的團聚、粉化,造成電化學(xué)性能低下。碳基過渡金屬氧化物作為鋰離子電池負(fù)極材料具有很好的循環(huán)性能,一直是研究熱點,尤其是3D結(jié)構(gòu)碳基過渡金屬復(fù)合材料,因其獨特的結(jié)構(gòu)而備受關(guān)注。研究人員已提出多種類型碳基過渡金屬氧化物的制備,如與石墨烯、碳納米管等材料復(fù)合,但往往受制于復(fù)雜的制備過程和高昂的成本,很難實現(xiàn)商業(yè)化。因此,用簡單的方法合成3D結(jié)構(gòu)的碳基過渡金屬氧化物材料,并將其應(yīng)用在鋰離子電池電極上的研究備受關(guān)注。


  近日,耿保友教授課題組采用一種簡單、高產(chǎn)量的干法合成三維網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)的碳包覆金屬氧化物復(fù)合物并將其應(yīng)用于鋰離子電池負(fù)極材料上,具有很好的電化學(xué)性能,并且該方法簡單且可擴大。在制備過程中,研究人員用硝酸鐵和濾紙為原料,通過簡單的煅燒可得到碳包覆的Fe3O4/Fe復(fù)合材料。濾紙纖維富含羥基,能吸附大量鐵離子,煅燒后易形成碳包覆層,增強電化學(xué)性能。并且,碳化后能引發(fā)炭熱還原形成Fe,進(jìn)一步增加材料的導(dǎo)電性。制備出的3D網(wǎng)狀FeOx/C具有獨特的優(yōu)勢。首先,由于碳層結(jié)構(gòu)的存在,避免了金屬氧化物納米顆粒直接暴露在電解液中,可以提高固體電解質(zhì)界面(SEI)膜的穩(wěn)定性。其次,由于具有高導(dǎo)電的碳層和Fe,體積效應(yīng)可以有效降低,有利于提高電化學(xué)性能。這種復(fù)合材料可以用于鋰離子電池電極材料,不僅因為其良好的性能,而且合成方法簡單且無污染。相關(guān)研究結(jié)果發(fā)表于化學(xué)類國際頂級刊物《德國應(yīng)用化學(xué)》(Angew.Chem.Int.Ed.,2017,DOI:10.1002/anie.201707647)。


  該工作的第一作者是我校2015級碩士生李敏同學(xué),耿保友教授為通訊作者,安徽師范大學(xué)為唯一完成單位。該研究工作得到了國家自然科學(xué)基金面上項目和能源納米材料省級創(chuàng)新團隊等經(jīng)費的資助。


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