新能源汽車在政策誘導(dǎo)下的一直呈現(xiàn)出迅猛的發(fā)展趨勢(shì),而作為新能源汽車技術(shù)關(guān)鍵的動(dòng)力電池行業(yè),也開始了大踏步發(fā)展的道路,而納米技術(shù)的作為新時(shí)代的領(lǐng)軍技術(shù),將其應(yīng)用于鋰電池負(fù)極材料必然會(huì)給該行業(yè)帶來新一輪的技術(shù)突進(jìn)。 一、硅基材料硅基材料由于具有高化容量、相對(duì)較低的充放電平臺(tái)及儲(chǔ)量豐富等優(yōu)點(diǎn),是目前負(fù)極材料的研究熱點(diǎn)之一。在該研究方向上,斯坦福大學(xué)崔毅團(tuán)隊(duì)表現(xiàn)突出,設(shè)計(jì)制備了核殼、空心硅納米球、中空硅納米管、硅納米線陣列等不同結(jié)構(gòu),進(jìn)一步優(yōu)化了其電化學(xué)性能。 二、鍺鍺擁有比硅更高的電子電導(dǎo)率和鋰離子擴(kuò)散率,因此鍺是高功率鋰離子電池負(fù)極材料強(qiáng)有力的候選者。目前,研究人員嘗試制備各種鍺納米結(jié)構(gòu)材料以改進(jìn)其電極性能。韓國(guó)學(xué)者Park等獲得了零維的空心鍺納米顆粒以及三維的多孔鍺納米顆粒,顯示出較好的循環(huán)性能。 三、金屬錫金屬錫作為鋰離子電池負(fù)極材料時(shí)的理論容量高達(dá)994 mAh/g,但其容量易迅速衰減、循環(huán)性能差。近年來研究人員開發(fā)出一系列納米顆粒、納米管、納米片、納米纖維、多孔結(jié)構(gòu)等多種形貌的錫氧化物的合成與制備方法,顯著改善了其循環(huán)性能和倍率性能。 四、二氧化鈦二氧化鈦是有望替代石墨電極的鋰離子電池理想負(fù)極材料。近年來,研究人員圍繞不同形貌納米結(jié)構(gòu)的TiO2負(fù)極材料進(jìn)行了大量的研究工作。新加坡南洋理工大學(xué)樓雄文研究團(tuán)隊(duì)在該方向表現(xiàn)突出,通過將TiO2和高導(dǎo)電性的石墨烯復(fù)合,獲得了具有較高的可逆比容量、優(yōu)異的循環(huán)和倍率性能的復(fù)合材料。 五、氧化鐵氧化鐵由于其理論容量高、資源豐富、價(jià)格便宜等優(yōu)勢(shì)吸引了研究人員的極大關(guān)注。新加坡南洋理工大學(xué)樓雄文研究團(tuán)隊(duì)對(duì)α-Fe2O3應(yīng)用于鋰電池負(fù)極材料進(jìn)行了大量研究,團(tuán)隊(duì)制備的α-Fe2O3納米管、α-Fe2O3納米盤,其中空和多孔的結(jié)構(gòu)一方面增加了儲(chǔ)鋰空間,提高了嵌鋰容量,另一方面對(duì)充放電過程中電極材料的體積變化均有緩解作用,從而顯示出較優(yōu)異的電化學(xué)性能。 六、石墨烯石墨烯具有很高的楊氏模量和斷裂強(qiáng)度,同時(shí)還具有很高的電導(dǎo)率和熱導(dǎo)率、優(yōu)異的電化學(xué)性能以及易功能化的表面,這些特點(diǎn)都使石墨烯成為鋰離子電池負(fù)極材料的首先研究材料。中國(guó)在該領(lǐng)域表現(xiàn)突出,主要研究機(jī)構(gòu)有南開大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、中科院化學(xué)所、國(guó)家納米科學(xué)中心、中科院上海硅酸鹽所、上海大學(xué)、浙江大學(xué)等。 七、二維MoS2 二維MoS2納米片作為鋰離子電池負(fù)極材料時(shí)顯示了較高的電化學(xué)儲(chǔ)鋰容量和較好的循環(huán)性能。中國(guó)研究人員在該領(lǐng)域較為活躍,浙江大學(xué)陳衛(wèi)祥教授研究團(tuán)隊(duì)通過多種手段制備了MoS2/石墨烯復(fù)合材料并用作鋰離子電池負(fù)極材料,不僅具有較高的可逆容量,而且其循環(huán)穩(wěn)定性和倍率性能也十分優(yōu)異。 |