高比表面积导电剂原子层沉积改性及其分散性的实验研究
本文关键词:高比表面积导电剂原子层沉积改性及其分散性的实验研究 出处:《江苏大学》2017年硕士论文 论文类型:学位论文
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【摘要】:自从原子层沉积(ALD)技术成功制备出非晶薄膜以来,众多学者便对这个技术应用进行了大量研究。该技术已拓展应用于半导体器械表面镀膜方面,开始向改性粉体材料方面发展。目前该技术已经在能源材料、环境、电池电极材料以及各种高效催化剂的制备等方面引起关注。近年来,低成本、长寿命、高倍率、大能量密度成为动力锂离子电池发展的趋势,因此提高高倍率锂离子电池能量密度的改性研究也成为其发展的趋势。本研究通过对不同比表面积的导电碳材料表面进行原子层沉积镀膜改性,及用物理机械方式和配比优化提高高比表面积导电剂在锂离子电池浆料中的分散性,进而提高高电压时电池性能。探索原子层沉积改性的高比表面积导电剂对正极材料的影响及作用机理。实验结果表明:(1)活性物质和粘结剂研磨、改变添加顺序、超声分散旨在使活性物质和导电剂混合更均匀并且将材料中较大颗粒研磨细分,增加粘结剂、活性物质、导电添加剂三者在NMP中的混合均匀性。(2)锂离子电池倍率测试结果表明,在高电压4.45V时,高比表导电剂D比乙炔导电剂C的锂离子电池倍率比容量高,CB/PVDF重量比2:5,32ml NMP接近高比表导电剂的最佳配比。(3)原子层沉积技术包覆导电剂材料可以提高锂离子电池库伦效率和高倍率性能。(4)原子层沉积(ALD)技术是一种可以在导电剂颗粒材料表面包覆生长的纳米数量级的薄膜,薄膜可以完整地包覆在高比表面积的导电剂多孔粉体材料表面。(5)在镀膜的前期循环时,薄膜沉积速率与基地材料的比表面积有关,且比表面积比较高的材料生长速率更低。
[Abstract]:In recent years , the effect of high specific surface area conductive agent on the material of lithium ion battery has been studied .
【学位授予单位】:江苏大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2017
【分类号】:TM912
【参考文献】
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,本文编号:1432078
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