论文摘要
三维(3D)纳米纤维复合膜电极结构设计,避免了电极片制备过程中导电剂、黏结剂的添加,增强了电解液的浸润能力,对改善锂离子电池容量及倍率性能具有重要的价值和意义.采用同步静电纺丝和静电喷雾技术,结合氩气煅烧技术,制备了3D网络结构SnO2/C/rGO复合纤维薄膜电极.这种由一维(1D)SnO2/C纳米线组合二维(2D)石墨片构成3D纳米复合纤维薄膜电极,一方面通过碳纤维连续包覆SnO2颗粒,有利于缓解SnO2充放电过程中剧烈的体积变化,增强其稳定性;另一方面通过碳纤维与二维石墨烯复合构成3D网络结构,有利于改善纤维膜电极的导电性,进而提高其倍率性能.研究表明,制备的SnO2/C/rGO复合纤维膜电极展示了其优良的放电容量、倍率性能及循环稳定性.于电流密度为0.4、0.8、1.6、2.4和4 A·g-1时,10次循环后放电容量分别达到797、659、626、534和468 mAh·g-1,且当电流密度回落至0.4 A·g-1时放电容量可恢复到709 mAh·g-1;4 A·g-1充放电540次电极容量仍可达457 mAh·g-1,库伦效率接近100%.
论文目录
文章来源
类型: 期刊论文
作者: 杨震宇,魏海燕
关键词: 纳米纤维复合膜,电极
来源: 河南师范大学学报(自然科学版) 2019年04期
年度: 2019
分类: 基础科学,工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑
专业: 化学,电力工业
单位: 南昌大学化学学院
基金: 国家自然科学基金(21863006,21263016),江西省重点研发项目(2012BBE50022)
分类号: O646.54;TM912
DOI: 10.16366/j.cnki.1000-2367.2019.04.008
页码: 56-63+2
总页数: 9
文件大小: 6470K
下载量: 109
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