SiC掺杂PVDF-HFP的改性研究及其作锂离子电池隔膜的应用

来源 :成都大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:woshcn
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
在环境污染和传统的不可再生能源消耗日益严峻的情况下,找到一种无污染、可持续的绿色能源作为传统能源的替代品成为当选能源领域研究的一大热点。太阳能、风能等诸多新型能源中,锂电池由于其能量密度大、输出电压高、输出功率大、无记忆效应等优点而受到广泛的关注。隔膜是锂离子电池(LIBs)的主要组成部分之一,其性能直接影响LIBs的电化学性能与工作稳定性。聚偏氟乙烯-六氟丙烯(PVDF-HFP)隔膜具有较好的耐高温、耐腐蚀和电化学性能等优点,但其热稳定性和机械强度仍有待改善。基于金刚砂(SiC)具有强度、硬度高、耐磨性好、抗氧化性能好的特点。在无机材料中,SiC的硬度排行第四,仅次于金刚石、碳化硼和立方氮化硼。由于SiC具有强度、硬度高、耐磨性好、抗氧化性能好的特点,本论文采用SiC纳米颗粒掺杂普通PVDF-HFP隔膜,进一步提高膜的吸液率和孔隙率,根据SiC与PVDF-HFP的不同掺杂比,制备了改性SiC/PVDF-HFP人工复合膜,然后组装成LFP电池进行了各种测试,结果表明改性复合膜不仅能满足LIBs正常工作的电化学性能要求,同时改善了负极表面锂离子的沉积均匀性,有效抑制了枝晶的生长,LIBs的循环稳定性大大提高。本论文采用SiC纳米颗粒对PVDF-HFP隔膜进行掺杂改性,合成了一种用于锂离子电池的SiC/PVDF-HFP复合隔膜,该隔膜具有较高的热力学稳定性。通过聚合物隔膜(PVDF-HFP隔膜和Celgard2500隔膜)与SiC/PVDF-HFP隔膜对比研究。以PVDF-HFP为基体材料,通过非溶剂致相分离法制备了不同掺杂比例的SiC掺杂隔膜。确定了隔膜的成型工艺,探究了不同SiC掺杂比例对隔膜性能的影响,并将其与PVDF-HFP隔膜、商用隔膜进行比较,进行了测试表征。建模计算进行理论分析以及通过锂对称电池的研究探究了隔膜内部锂枝晶的结构。通过掺杂改性提升了电池隔膜的热力学稳定,电化学性能以及抑制锂枝晶刺穿作用,从而提升了锂电池的安全性。该策略为高温耐冲击的高安全锂电池复合隔膜提供了一种可行的解决方案。
其他文献
心脏的主要功能是维持体内各个器官的血液灌注,当心脏长期处于病理性应激状态时,将会诱发病理性心肌肥厚和纤维化。病理性心肌肥厚是心力衰竭的主要激活因素之一。目前,没有有效的药物能完全逆转或抑制病理性心肌肥厚和纤维化的发展。为此,我们提出了一种基于硅酸钙(Calcium Silicate,CS)生物陶瓷提取物的硅酸盐离子治疗和硅酸钙电纺丝膜治疗心肌肥厚和心脏纤维化的新方法。本研究分别从体外和体内实验探索
学位
为了减少化石资源的过度开采和对环境的不利影响,环境友好的可再生能源成为了国际社会关注的焦点。具有“零”碳排放特征的氢能源的开发与应用成为了最具前景的方向,氢能源应用的最优选择是电解水制取绿氢。但电解水制氢反应中的阳极析氧反应(oxygen evolution reaction,简称OER)具有较慢的动力学特性,影响了电解水的效率。为了提高OER的效率,工业界常常使用贵金属及其化合物作为有效的催化剂
学位
氨作为一种重要的工业化学品,已经广泛应用于医药、化肥及能源载体。目前,能源密集型的哈勃-博施(H-B)工艺在高温高压条件下催化氢气和氮气聚合,每年约生产1.76亿吨工业氨。虽然H-B工艺不断改善,但该工艺所需的能耗和二氧化碳排放量分别约占当年全球总量的2%和1%,不利于绿色和可持续发展。近年来,许多研究人员对环境友好型的电化学合成氨的技术给予了相当大的关注。然而,在电催化合成氨技术中,催化剂的设计
学位
随着全球能源需求的增长,传统的化石能源已无法满足社会需求,因此研制低成本的能量转化设备以降低人类对化石资源的依赖,已是迫切需要研究的问题。氢氧电池、金属氧电池、甲醇/乙醇氧电池等耗氧电池作为一种低碳可持续装置,无疑处于绿色能源金字塔的顶端。电解水制氧是常见的技术之一,电解水过程中催化剂的使用能够有效降低阳极过电位和提高反应速率,从而实现能量的高效利用。但近年来,过渡金属铁、铜、镍、钴、锰等非贵金属
学位
镁合金是最轻的结构工程材料,在航空、航天、船舶运输等领域有广阔的应用前景。大部分镁合金材料性能在室温下强度很低,其密排六方晶体结构限制了塑性变形的独立滑移系数量,这同时又导致室温下镁合金塑性较差。到目前为止,针对镁合金强韧方法的研究虽较为火热,但仍然存在许多需要解决的问题。本文的研究以AZ31镁合金为研究对象,利用等通道转角挤压对镁合金晶粒进行细化,同时在不同晶粒尺寸的镁合金样品中提出两种动态挤压
学位
纳米载体材料在递送药物上扮演着重要的角色。固体脂质纳米粒是一种常用的药物递送载体,具有体内长循环和药物缓释作用,且对炎症、肿瘤等部位具有较好的靶向性。地塞米松棕榈酸酯(Dxp)是治疗急性肺损伤(Acute Lung Injury,ALI)最常用的药物,但其具有水溶性差、血液半衰期短、无特异性靶向等缺点。将地塞米松棕榈酸酯包载于固体脂质纳米粒中制备成靶向纳米制剂,可以有效解决这些问题。基于肺炎症部位
学位
由于现阶段面临的全球环境恶化和能源短缺问题,以及对大容量、低成本、高安全性的电化学存储设施升级的巨大需求,促使了水系电池,特别是水系锌离子电池(AZIBs)的迅速发展,AZIBs有可能成为高度商业化的锂离子电池的替代品。尽管AZIBs在未来储能领域具有诸多优势和广阔的前景,但仍存在许多的缺陷,比如锌枝晶的生长,锌腐蚀以及析氢等副反应导致电池循环稳定性差、库仑效率(CE)低等。其中锌枝晶生长是最为主
学位
与传统合金相比,高熵合金具有高强度、高耐腐蚀性、优异的高温力学性能、良好的抗辐照性能等诸多优异特性,被认为是极具应用前景的核能系统结构材料。但目前众多的高熵合金系统中均含有Co或Cu元素,Co元素易被辐照活化,Cu元素易形成辐照脆性沉淀物,恶化材料的力学性能,从而对核能系统的安全性构成极大的威胁。为此,本文提出开发新型无Co和Cu元素的高熵合金系统,设计并制备了AlxCrFeNi2.5Mo和Alx
学位
FeCrAl合金因其优异的高温抗蒸汽腐蚀性能、抗中子辐照性能以及良好的可加工性能,成为了先进耐事故燃料包壳中最具有发展前景的候选材料之一。但现有FeCrAl合金仍存在高温力学强度低、中子经济性差等问题,限制了FeCrAl合金的应用。为此,本文针对上述问题使用高熵合金作为弥散增强相,利用机械球磨和放电等离子烧结技术制备了高熵合金增强FeCrAl合金。通过SEM、XRD、EBSD、TEM、致密度测试、
学位
12Cr10Co3W2Mo Ni VNb NB(简称Co3W2)钢为我国自主研发的新型马氏体耐热钢,F92属日本研发的92系马氏体耐热钢,现已国产化。两种钢材具备优异的高温性能,F92/Co3W2异种焊件被东方电器集团用于制造超超临界机组用过/再热器等部件。国内外尚未见针对F92与Co3W2异材质焊接接头的研究报道,为保障F92/Co3W2异种钢焊接接头的高温服役安全,有必要对其焊接性及高温蠕变性
学位