【摘 要】
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科技的进步使人们对于储能装置的要求越来越高,传统的能源电池已经不能满足人们的需求。智能卡片、可穿戴设备和传感器等电子元器件的微型化发展对支撑电源提出了特殊要求,因此薄膜锂电池得到了广泛的研究。负极材料作为薄膜锂电池的重要组成部分,要求在薄膜化之后具有良好的稳定性能,属于“零应变”材料的Li4Ti5O12负极材料可以提高薄膜锂电池的安全性能,具有广阔的应用前景。本文采用高温固相合成法制备Li4Ti5
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科技的进步使人们对于储能装置的要求越来越高,传统的能源电池已经不能满足人们的需求。智能卡片、可穿戴设备和传感器等电子元器件的微型化发展对支撑电源提出了特殊要求,因此薄膜锂电池得到了广泛的研究。负极材料作为薄膜锂电池的重要组成部分,要求在薄膜化之后具有良好的稳定性能,属于“零应变”材料的Li4Ti5O12负极材料可以提高薄膜锂电池的安全性能,具有广阔的应用前景。本文采用高温固相合成法制备Li4Ti5O12粉体材料,并对其合成工艺进行探究。研究表明,使原料中锂元素过量8%,在800℃进行烧结,保温时间为12h,可以得到颗粒分布均匀、比表面积大的Li4Ti5O12粉体材料。经过热重分析和XRD测试,确定薄膜电极的烧结温度曲线。探究三辊机研磨次数以及乙基纤维素含量对电极浆料流变性能和印刷性能的影响。研究表明,电极浆料中,乙基纤维素的含量为1g,经过三辊机研磨2次时,浆料的粘度、流变性能达到最佳;印刷次数为3次时,电极浆料的印刷性能较好。对Li4Ti5O12薄膜进行电化学性能测试,探究不同导电基底以及薄膜厚度对薄膜电极电化学性能的影响规律。研究表明,不锈钢基底的薄膜电极首次放电比容量最高,循环性能良好,阻抗值最小;而且当印刷次数为3次,薄膜的厚度约为6 μm,薄膜电极材料的比容量为180.9mAh/g,经过10循环之后,电极材料的容量保持在143.8 mAh/g;在循环50次后,薄膜电极结构稳定,没有裂纹和脱落现象,适合作为薄膜锂电池的负极材料。
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