中国研发出优异储钠性能的碳负极材料

发布时间:2023-01-17 03:47 阅读次数:
本文摘要:中国科学院物理研究所李云明博士生、胡勇胜研究员等利用水热方法获得了一种软碳微球,接着又利用棉花作为前驱体通过一步碳化法获得了一种软碳微管,虽然软碳具备出色的储钠性能,但是其高昂成本容许了产业化应用于。接着他们明确提出在硬碳前驱体沥青中重新加入第二互为例如软碳前驱体,利用二者之间的相互作用获得了一种无序度较高的非晶碳材料,并且这种填充前驱体具备较高的产碳率(60%左右),作为钠离子电池的负极材料,其展现出了超过250mAh/g的比容量、出色的循环稳定性和倍率性能。

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中国科学院物理研究所李云明博士生、胡勇胜研究员等利用水热方法获得了一种软碳微球,接着又利用棉花作为前驱体通过一步碳化法获得了一种软碳微管,虽然软碳具备出色的储钠性能,但是其高昂成本容许了产业化应用于。接着他们明确提出在硬碳前驱体沥青中重新加入第二互为例如软碳前驱体,利用二者之间的相互作用获得了一种无序度较高的非晶碳材料,并且这种填充前驱体具备较高的产碳率(60%左右),作为钠离子电池的负极材料,其展现出了超过250mAh/g的比容量、出色的循环稳定性和倍率性能。

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最近,他们在钠离子电池碳基负极材料上获得了突破,使用成本更为便宜的无烟煤作为前驱体,通过非常简单的消灭和一步碳化获得了一种具备出色储钠性能的碳负极材料。降解无烟煤获得的是一种硬碳材料,但不同于来自于沥青的软碳材料,在1600°C以下仍具备较高的无序度,产碳率超过90%,储钠容量超过220mAh/g,循环稳定性出色。最重要的是在所有的碳基负极材料中具备最低的性价比。

其应用于前景也在软包电池中以求检验,以其作为负极和Cu基层状氧化物作为负极制作的软包电池的能量密度超过100Wh/kg,在1C充放电倍率下容量维持率为80%,-20℃劳改电容量为室温的86%,循环平稳,并通过了一系列适合于锂离子电池的安全性试验。低成本钠离子电池的研发顺利将未来将会首度应用于短距离电动车,构建短距离电动车的无铅化,随着技术的更进一步成熟期,将推展到通讯基站、家庭储能、电网储能等领域。


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