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锂离子电池用中间相炭微球的低温表面修饰

张永刚 , 王成扬 , 闫裴 , 刘秀军

材料研究学报 doi:10.3321/j.issn:1005-3093.2007.04.013

采用CoCl2对中间相炭微球进行低温表面修饰,进行了表征和性能测量,并研究对其性能的影响.结果表明,低温热处理中间相炭微球仍以低温炭结构为主,但是微球表面的碳微晶尺寸比内部的大;低温表面热处理能够明显提高中间相炭微球的可逆容量,在不降低充电容量的情况下将首次库仑效率从52.2%提高到87.2%,并改善了循环性能.低温表面修饰使中间炭微球表面碳结构的有序化程度增强,有效地缓解了碳表面的不可逆电化学反应.

关键词: 无机非金属材料 , 中间相炭微球 , 热处理 , 锂离子电池

低温CoCl2催化热处理中间相炭微球用作锂离子电池负极材料

张永刚 , 王成扬 , 闫裴

新型炭材料 doi:10.3969/j.issn.1007-8827.2007.01.007

在过渡金属化合物氯化钴参与下低温(<1 000℃)处理中间相炭微球(MCMBs),制备高容量锂离子电池的炭负极材料.Raman分析和X-射线衍射分析表明,热处理后MCMBs以低温炭结构为主,但微球表面的碳微晶尺寸较内部增大;电化学恒电流测试表明,热处理后MCMBs的可逆容量明显提高,在不降低充电容量的前提下将首次库仑效率从52.2%提高至86.7%,循环性能也得到积极改善.认为热处理后MCMBs电化学性能的提高是由于低温催化热处理使得材料表面结构更加有序化,从而阻止电解液分子的进入及发生不可逆电化学反应.

关键词: 中间相炭微球(MCMBs) , 热处理 , 锂离子电池 , 负极材料

废人造石墨用作锂电池负极的表面氧化成膜改性

张永刚 , 王成扬 , 闫裴

无机材料学报 doi:10.3724/SP.J.1077.2007.00622

废人造石墨在室温下经30%的双氧水氧化, 真空干燥后进一步用LiOH浸渍处理或与Li2CO3共混后在N2保护下升温处理, 在人造石墨表面形成类SEI膜用作锂离子电池的负极材料. X射线衍射和X射线光电子能谱测试分析表明, 表面氧化成膜处理使得人造石墨表面形成以Li2CO3为主要成分的膜层, 石墨颗粒表面的氧含量增加, 含氧官能团增多. 样品的充放电测试结果表明: 氧化成膜样品的放电容量均超过323mAh/g, 均大于处理前的255.5 mAh/g, 前50次循环的可逆放电容量基本没有衰减, 仍保持在317mAh/g以上, 说明氧化成膜处理有利于减少形成SEI膜时锂离子的消耗, 抑制溶剂和电解质的分解, 充放电效率提高.

关键词: 锂离子电池 , scrap artificial graphite , oxidation and film formation , negative material

石墨微粒的表面化学沉积包覆

张永刚 , 王成扬 , 闫裴

新型炭材料

通过中温沥青在人造石墨表面发生热缩聚反应制备单颗粒"核-壳"型复合炭.扫描电子显微镜(SEM)和粒度测试结果表明:随着反应时间的延长,石墨片层的微观表面明显改变,包覆物首先在较为尖锐的棱角处形成,继而由石墨碎片的边缘向石墨片层表面延伸,直至覆盖石墨片层.X-射线衍射(X-ray)、红外光谱(FTIR)、示差扫描量热(DSC)等分析结果表明:表面包覆物由中间相沥青组成.石墨微粒的表面化学沉积包覆机理为:中温沥青首先经过热分解和热缩聚反应形成平面稠环分子,继而在石墨微粒表面吸附并不断层积和继续生长,直至实现单颗粒石墨表面化学沉积包覆.

关键词: 石墨 , 化学沉积 , 包覆

沥青基球形活性炭的制备及其应用进展

张永刚 , 王成扬 , 闫裴

材料导报

沥青基球形活性炭是一种物理性能和吸附性能优异的新型炭材料.概述了沥青基球形活性炭的制备工艺,重点介绍并比较了沥青球的几种制备方法及球形活性炭的应用进展.

关键词: 沥青基球形活性炭 , 制备 , 应用

废人造石墨用作锂电池负极的表面氧化成膜改性

张永刚 , 王成扬 , 闫裴

无机材料学报 doi:10.3321/j.issn:1000-324x.2007.04.010

废人造石墨在室温下经30%的双氧水氧化,真空干燥后进一步用LiOH浸渍处理或与Li2CO3共混后在N2保护下升温处理,在人造石墨表面形成类SEI膜用作锂离子电池的负极材料.X射线衍射和X射线光电子能谱测试分析表明,表面氧化成膜处理使得人造石墨表面形成以Li2CO3为主要成分的膜层,石墨颗粒表面的氧含量增加,含氧官能团增多.样品的充放电测试结果表明:氧化成膜样品的放电容量均超过323mAh/g,均大于处理前的255.5 mAh/g,前50次循环的可逆放电容量基本没有衰减,仍保持在317mAh/g以上,说明氧化成膜处理有利于减少形成SEI膜时锂离子的消耗,抑制溶剂和电解质的分解,充放电效率提高.

关键词: 锂离子电池 , 废人造石墨 , 氧化成膜 , 负极材料

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