碳负极材料的结构及各物理参数对性能的影响
材料的结构、各物理参数及体系各组分对性能的影响高储锂容量负极可以在高石墨化度、窄d002峰或低石墨化度,宽d002峰时获得。石墨化度高,有利于提高嵌锂容量,易于形成低电位的GIC。当d002值较大或较
材料的结构、各物理参数及体系各组分对性能的影响 1、 dd 高储锂容量负极可以在高石墨化度、窄峰或低石墨化度,宽峰时获得。 002002 2、 GIC 石墨化度高,有利于提高嵌锂容量,易于形成低电位的。 3、 dd0.344nm 当值较大或较小时,都可以获得较大的容量;当值为时, 002002 容量最小。 4、 SEI 比表面积不仅关系到充放电密度,还影响了形成膜时电解液的消耗量、 SEI 膜的致密性,进而影响首次不可逆容量损失和循环寿命。 5、 比表面积大,不可逆容量损失大。 + 6、 Li 孔径既可以吸附而增加容量,又对电解液有选择性。孔径过大,溶剂容易 + LiSEI 进入,消耗更多的形成膜,理想的孔径应在纳米级。 7、 H/CH/C0.2 比:高嵌锂能力碳材料的比在附近。 H/C 比在提高嵌锂能力的同时,也会增加电池的极化现象,降低电池的有效工作 电压。 8、 碳材料在加工过程中难免会出现表面缺陷,主要包括:层间堆积缺陷、卷曲 + Li 缠绕、纳米级空隙等,这些缺陷在一定程度上可以吸附,有利于增加容量。 + Li 但某些缺陷会导致迁移速度下降,使得实际输出容量小于嵌入容量。 9、 焦炭是缺陷类材料的典型代表,缺陷的主要作用是挤压碳层,防止在锂离子 反复嵌入和脱嵌过程中,石墨层脱落。 10、 对于缺陷,应在保持锂离子迁移速度的同时,适当增加材料结构的缺陷。 11、 表面结构的修饰:消除或减少活性位点,在颗粒表面形成一层均匀致密的钝 化膜。 12、 负极材料的形貌和粒径对电池的内阻、电压和容量基本没有影响。 13、 MCMB 同样的粒径下,球形的倍率性能优于层状石墨材料;同样形貌时, 小粒径材料的倍率性能优于大粒径材料。

