全部 标题 作者
关键词 摘要

OALib Journal期刊
ISSN: 2333-9721
费用:99美元

查看量下载量

相关文章

更多...
化学学报  2013 

锂离子电池Sn30Co30C40三元合金负极材料的制备与性能研究

DOI: 10.6023/A13030268, PP. 1011-1016

Keywords: Sn30Co30C40,碳热还原-高能球磨,电化学性能,合金负极,锂离子电池

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

随着人们对高比能量锂离子电池需求的逐步增加,Sn基合金成为目前高比容量负极材料的研究热点.以低成本的金属氧化物、活性炭为原料经碳热还原法首先合成出中间产物CoSn2,再将Co、石墨引入,经高能球磨制备了Sn30Co30C40三元合金负极材料.材料呈现微米级颗粒形貌,其内部是由均匀分散于无定形碳中10nm左右CoSn晶粒所组成.材料的比容量为550mAh/g左右,首次效率为80%左右,循环稳定性好、倍率性能优越,是一种非常有发展前景的高比容量锂离子电池负极材料.

References

[1]  Etacheri, V.; Marom, R.; Elazari, R.; Salitra, G.; Aurbach, D. Energy Environ. Sci. 2011, 4, 3243.
[2]  Zhang, W. J. J. Power Sources 2011, 196, 13.
[3]  Ferguson, P. P.; Rajora, M.; Dunlap, R. A.; Dahn, J. R. J. Electrochem. Soc. 2009, 156(3), A204.
[4]  Ferguson, P. P.; Martine, M. L.; Dunlap, R. A.; Dahn, J. R. Electrochim. Acta 2009, 54, 4534.
[5]  Cui, W.; Wang, F.; Wang, J.; Wang, C.; Xia, Y. Electrochim. Acta 2011, 56, 4812.
[6]  Chen, Z.; Qian, J.; Ai, X.; Cao, Y.; Yang, H. J. Power Sources 2009, 189, 730.
[7]  Zhai, C.; Du, N.; Zhang, H.; Yu, J.; Wu, P.; Xiao, C.; Yang, D. Nanoscale 2011, 3, 1798.
[8]  Nacimiento, F.; Alcántara, R.; Nwokeke, U. G.; González, J. R.; Tirado, J. L. Ultrason. Sonochem. 2012, 19, 352.
[9]  Yang, S.; Shen, D.; Wu, X. Adv. Mater. Res. 2011, 299~300, 516.
[10]  He, J.; Zhao, H.; Wang, M.; Jia, X. Mater. Sci. Eng. B 2010, 171, 35.
[11]  Lavela, P.; Nacimiento, F.; Ortiz, G. F.; Tirado, J. L. J. Solid State Electrochem. 2010, 14, 139.
[12]  Yan, R. B.; Ren, J. G.; Zhao, H. L.; He, X. M.; Pu, W. H. Chin. J. Power Sources 2010, 24, 803. (闫润宝, 任建国, 赵海雷, 何向明, 蒲薇华, 电源技术, 2010, 24, 803.)
[13]  Hassoun, J.; Panero, S.; Mulas, G.; Scrosati, B. J. Power Sources 2007, 171, 928.
[14]  Hassoun, J.; Mulas, G.; Panero, S.; Scrosati, B. Electrochem. Commun. 2007, 9, 2075.
[15]  Hassoun, J.; Ochal, P.; Panero, S.; Mulas, G.; Minella, C. B.; Scrosati, B. J. Power Sources 2008, 180, 568.
[16]  Lee, S.; Yoon, S.; Park, C. M.; Lee, J. M.; Kim, H.; Im, D.; Doo, S. G.; Sohn, H. J. Electrochim. Acta 2008, 54, 364.
[17]  Guo, H.; Zhao, H.; Jia, X.; Li, X.; Qiu, W. Electrochim. Acta 2007, 52, 4853.
[18]  Guo, H.; Zhao, H.; Jia, X. Electrochem. Commun. 2007, 9, 2207.
[19]  Guo, H.; Zhao, H.; Yin, C.; Qiu, W. J. Alloys Compd. 2007, 426, 277.
[20]  Shi, Y.; Guo, B.; Corr, S. A.; Shi, Q.; Hu, Y. S.; Heier, K. R.; Chen, L.; Seshadri, R.; Stucky, G. D. Nano Lett. 2009, 9, 4215.
[21]  Nyten, A.; Abouimrane, A.; Armand, M.; Gustafsson, T.; Thomas, J. O. Electrochem. Commun. 2005, 7, 156.
[22]  Zhang, W. J. J. Power Sources 2011, 196, 877.
[23]  Todd, A. D. W.; Ferguson, P. P.; Fleischauer, M. D.; Dahn, J. R. Int. J. Energy Res. 2010, 34, 535.
[24]  Gao, P.; Yang, J. Porg. Chem. 2011, 23, 264. (高鹏飞, 杨军, 化学进展, 2011, 23, 264.)
[25]  Guo, B.; Chi, M.; Sun, X. G.; Dai, S. J. Power Sources 2012, 205, 495.
[26]  Ko, S.; Lee, J. I.; Yang, H. S.; Park, S.; Jeong, U. Adv. Mater. 2012, 24, 4451.
[27]  http://www. sony. net/SonyInfo/News/Press/200502/05-006E/.
[28]  http://www. sony. com. cn/news_center/press_release/techonology/1955_3787. htm.
[29]  Dahn, J. R.; Mar, R. E.; Abouzeid, A. J. Electrochem. Soc. 2006, 153(2), A361.
[30]  Todd, A. D. W.; Mar, R. E.; Dahn, J. R. J. Electrochem. Soc. 2007, 154(6), A597.
[31]  Ferguson, P. P.; Todd, A. D. W.; Dahn, J. R. Electrochem. Commun. 2008, 10, 25.
[32]  Todd, A. D. W.; Dunlap, R. A.; Dahn, J. R. J. Alloys Compd. 2007, 443, 114.
[33]  Ferguson, P. P.; Todd, A. D. W.; Dahn, J. R. Electrochem. Commun. 2010, 12, 1041.
[34]  Tian, Y.; Timmons, A.; Dahn, J. R. J. Electrochem. Soc. 2009, 156, A187.
[35]  Li, M. Y.; Liu, C. L.; Shi, M. R.; Dong, W. S. Electrochim. Acta 2011, 56, 3023.

Full-Text

Contact Us

service@oalib.com

QQ:3279437679

WhatsApp +8615387084133