中國儲能網(wǎng)訊:硬碳作為最具發(fā)展?jié)摿Φ拟c離子電池負(fù)極材料備受研究人員關(guān)注,然而碳前軀體低產(chǎn)率和SEI膜的形成造成其高昂的價格和較低的首次庫倫效率,從而限制了應(yīng)用發(fā)展。
為解決上述問題,近日,中科院物理所清潔能源實驗室的黃學(xué)杰課題組利用簡單的碳化方法將資源豐富且廢棄的玉米棒生物質(zhì)轉(zhuǎn)變?yōu)橛蔡疾牧希⒆鳛殁c離子電池的負(fù)極材料,實現(xiàn)了低成本和高首次庫倫效率。
圖1 HCC制備示意圖及SEM圖像
圖2 HCC-1000,HCC-1300,HCC-1600的高分辨率透射電鏡圖像
該硬碳材料(HCC)的制備工藝相當(dāng)簡單——僅僅一步高溫碳化即可(熱處理溫度為1000℃、1300℃、1600℃,命名為HCC-1000,HCC-1300,HCC-1600,),碳產(chǎn)率在21%左右,產(chǎn)物硬碳為不規(guī)則顆粒形態(tài),尺寸分布在5-10μm之間。
該硬碳為無序碳,擁有高度無序結(jié)構(gòu),且孔隙率很低,比表面積很小(以HCC-1300為例,比表面積僅為3.7m2/g),限制了SEI膜的形成,與材料較高的首次庫倫效率密切相關(guān)。
圖3 半電池的電化學(xué)性能
組裝半電池測試,可以發(fā)現(xiàn)不同碳化溫度下的平臺容量和斜坡容量均有所不同,溫度越高,平臺容量越高而斜坡容量越低,可見碳化溫度對儲鈉性能和電化學(xué)行為有決定性影響。性能最好的HCC-1300可逆容量達(dá)298mAh/g(30mA/g的電流密度),首次庫倫效率為86%,循環(huán)性能穩(wěn)定,倍率性能優(yōu)異。
圖4 全電池的電化學(xué)性能
此外,以HCC為負(fù)極,以Na0.9[Cu0.22Fe0.30Mn0.48]O2為正極組裝全電池,實現(xiàn)了207Wh/kg的高能量密度,600mA/g的電流密度下比容量達(dá)220mAh/g,且循環(huán)穩(wěn)定性良好。理想的性能、簡單的制備過程、低廉的成本使得HCC成為有發(fā)展?jié)摿Φ拟c離子電池負(fù)極材料。
相關(guān)研究成果發(fā)表于JMCA DOI: 10.1039/c6ta04877c
Liu P, Li Y, Hu Y S, et al. A waste biomass derived hard carbonas a high-performance anode material for sodium-ion batteries[J]. Journal ofMaterials Chemistry A, 2016.