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物理所基于無(wú)煙煤軟碳負(fù)極材料開(kāi)發(fā)低成本鈉離子電池

   2017-01-20 物理研究所
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核心提示:環(huán)境污染問(wèn)題日益突出,風(fēng)能、太陽(yáng)能等清潔能源的利用越來(lái)越受到人們的關(guān)注,但是這些能源是間隙性的,限制了其發(fā)展和廣泛應(yīng)用,

環(huán)境污染問(wèn)題日益突出,風(fēng)能、太陽(yáng)能等清潔能源的利用越來(lái)越受到人們的關(guān)注,但是這些能源是間隙性的,限制了其發(fā)展和廣泛應(yīng)用,大規(guī)模儲(chǔ)能技術(shù)是解決可再生能源高效利用瓶頸的關(guān)鍵技術(shù)。鋰離子電池是一種非常重要的儲(chǔ)能技術(shù),廣泛應(yīng)用于便攜電子設(shè)備和新能源汽車上,隨著電動(dòng)汽車、智能電網(wǎng)時(shí)代的到來(lái),鋰離子電池大規(guī)模發(fā)展受到鋰資源短缺的瓶頸制約。與鋰相比,鈉儲(chǔ)量豐富、分布廣泛、成本低廉,并且與鋰具有相似的理化性質(zhì),因而鈉離子電池的研究再一次受到科研界和工業(yè)界的廣泛關(guān)注。與鋰離子電池相比,鈉離子電池的能量密度通常較低,雖不太適合應(yīng)用在對(duì)能量密度有較高需求的便攜式電子設(shè)備和電動(dòng)汽車領(lǐng)域,但適合應(yīng)用于對(duì)能量密度要求不太高、對(duì)成本敏感的低速電動(dòng)車和通訊基站、家庭儲(chǔ)能、電網(wǎng)儲(chǔ)能等領(lǐng)域。高性能電極材料的開(kāi)發(fā)對(duì)實(shí)現(xiàn)鈉離子電池的商業(yè)化應(yīng)用至關(guān)重要,特別是高性能、低成本的負(fù)極材料仍是制約鈉離子電池實(shí)用化的瓶頸。

在眾多報(bào)道的鈉離子電池負(fù)極材料中,高度有序的石墨類軟碳負(fù)極材料儲(chǔ)鈉容量較低(通常低于100 mAh/g),而高度無(wú)序的硬碳材料由于具有高的比容量和長(zhǎng)循環(huán)壽命等優(yōu)良的綜合性能而被認(rèn)為是最有應(yīng)用前景的一種負(fù)極材料。中國(guó)科學(xué)院物理研究所博士生李云明、研究員胡勇勝等利用水熱方法得到了一種硬碳微球,接著又利用棉花作為前驅(qū)體通過(guò)一步碳化法得到了一種硬碳微管,雖然硬碳具有優(yōu)異的儲(chǔ)鈉性能,但是其高昂成本限制了產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。接著他們提出在軟碳前驅(qū)體瀝青中加入第二相例如硬碳前驅(qū)體,利用二者之間的相互作用得到了一種無(wú)序度較高的非晶碳材料,并且這種復(fù)合前驅(qū)體具有較高的產(chǎn)碳率(60%左右),作為鈉離子電池的負(fù)極材料,其展現(xiàn)了高達(dá)250mAh/g的比容量、優(yōu)異的循環(huán)穩(wěn)定性和倍率性能。

最近,他們?cè)阝c離子電池碳基負(fù)極材料上取得了突破,采用成本更加低廉的無(wú)煙煤作為前驅(qū)體,通過(guò)簡(jiǎn)單的粉碎和一步碳化得到了一種具有優(yōu)異儲(chǔ)鈉性能的碳負(fù)極材料。裂解無(wú)煙煤得到的是一種軟碳材料,但不同于來(lái)自于瀝青的軟碳材料,在1600°C以下仍具有較高的無(wú)序度,產(chǎn)碳率高達(dá)90%,儲(chǔ)鈉容量達(dá)到220mAh/g,循環(huán)穩(wěn)定性優(yōu)異。最重要的是在所有的碳基負(fù)極材料中具有最高的性價(jià)比。其應(yīng)用前景也在軟包電池中得以驗(yàn)證,以其作為負(fù)極和Cu基層狀氧化物作為正極制作的軟包電池的能量密度達(dá)到100Wh/kg,在1C充放電倍率下容量保持率為80%,循環(huán)穩(wěn)定,并通過(guò)了一系列適于鋰離子電池的安全試驗(yàn)。低成本鈉離子電池的開(kāi)發(fā)成功將有望率先應(yīng)用于低速電動(dòng)車,實(shí)現(xiàn)低速電動(dòng)車的無(wú)鉛化,隨著技術(shù)的進(jìn)一步成熟,將推廣到通訊基站、家庭儲(chǔ)能、電網(wǎng)儲(chǔ)能等領(lǐng)域。

相關(guān)研究結(jié)果發(fā)表在《材料化學(xué)雜志A》(J. Mater. Chem. A 3 (2015) 71-77)、《先進(jìn)能源材料》(Adv. Energy Mater. 6 (2016) 1600659)、《儲(chǔ)能材料》(Energy Storage Mater. 2 (2016) 139-145)、《材料化學(xué)雜志A》(J. Mater. Chem. A 4 (2016) 96-104)、《儲(chǔ)能材料》(Energy Storage Mater. 5 (2016) 191–197)上。該系列工作得到了國(guó)家自然科學(xué)基金委優(yōu)秀青年基金、科技部“863”創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目和中科院百人計(jì)劃的支持。

圖1.(a)硬碳球形貌;(b)硬碳微管形貌;(c)不同熱處理溫度下硬碳球的充放電曲線;(d)不同熱處理溫度下硬碳微管的充放電曲線。

圖2.(a)瀝青基復(fù)合非晶碳負(fù)極合成原理圖;(b)瀝青、木質(zhì)素及其復(fù)合物的TG曲線;(c)復(fù)合碳負(fù)極充放電曲線。

圖3.(a)無(wú)煙煤TG/DSC曲線;(b)不同裂解溫度下無(wú)煙煤的充放電曲線;(c)1200℃裂解無(wú)煙煤循環(huán)性能;(d)以裂解無(wú)煙煤為負(fù)極的軟包電池;(e)軟包電池的倍率性能;(f)軟包電池的循環(huán)性能。



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