999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

離子液體合成鋰離子電池納米二氧化鈦負極材料*

2017-06-01 12:21:19李炳輝龔顯年龍云飛文衍宣
無機鹽工業(yè) 2017年1期

李炳輝,龔顯年,蘇 靜,龍云飛,文衍宣

(廣西大學化學化工學院,廣西南寧530004)

電池材料

離子液體合成鋰離子電池納米二氧化鈦負極材料*

李炳輝,龔顯年,蘇 靜,龍云飛,文衍宣

(廣西大學化學化工學院,廣西南寧530004)

在尿素-氯化膽堿離子液體體系中制備鋰離子電池納米二氧化鈦負極材料。采用X射線衍射XRD、掃描電鏡SEM、比表面BET分析、恒流充放電技術和交流阻抗EIS測試技術對樣品結構、形貌和電化學性能進行表征,結果表明所制備的材料具有良好的電化學性能:80℃時合成的樣品顆粒最小,具有最大的表面積(52.1 m2/g),是孔徑為11.6 nm的銳鈦礦型二氧化鈦,該材料在0.5C倍率下首次放電比容量為213.8 mA·h/g,50次循環(huán)后容量保持率為89%。

尿素-氯化膽堿;TiO2;鋰離子電池;負極

隨著高能便攜電源和動力電池的需求激增,對鋰離子電池性能的要求也不斷提高。負極材料是鋰離子電池的重要組成部分,其性能好壞直接影響鋰離子電池的使用壽命[1]。目前商業(yè)化的負極材料主要是碳基材料,但其自身也還存在一定缺陷,如生成SEI膜降低循環(huán)壽命、當電池過充時碳電極表面可能會形成鋰枝晶造成短路[2]。TiO2作為鋰離子電池負極材料,在嵌鋰和脫鋰過程中體積膨脹小(3%),放電平臺在1.7 V左右,而且具有原料豐富、綠色環(huán)保的優(yōu)點[3]。

但是,由于TiO2的電子導電率和Li+擴散系數較低,導致其倍率性能差,并未得到廣泛應用。納米化是提高TiO2電化學性能的有效方法之一[4]。S.W. Oh等[5]用水熱法制備了粒徑為 22 nm的 TiO2,在0.4mA/cm2電流密度下循環(huán)100次容量為170mA·h/g。S.Casino等[6]使用不同表面活性劑通過溶膠-凝膠法合成多孔納米TiO2,采用C16TAB制備的樣品倍率性能最好,在0.2、1、5、10C倍率下的容量分別為145、122、84、67 mA·h/g。Y.J.Li等[7]用溶劑熱法合成了多孔TiO2納米片,在1C(1C=168 mA·h/g)倍率下首次放電比容量為210 mA·h/g,50次循環(huán)后容量保持在151 mA·h/g。X.M.Yang等[8]用[bmin][BF4]離子液體為溶劑,在180℃水熱反應 24 h合成了由晶面(100)和 (001)包圍的TiO2立方塊,高度暴露的(100)和(001)晶面有利于Li+的擴散,在0.5C電流密度下循環(huán)100次容量保持在200 mA·h/g左右,在0.2、0.5、1、2C倍率下容量分別為246、201、144、96 mA·h/g,表現出良好的循環(huán)和倍率性能。

然而,目前納米TiO2的制備方法大多需要用到有毒的有機溶劑,能耗大且反應難控制,不利于大量生產。2003年,A.P.Abbott等[9]首先將尿素(熔點133℃)和氯化膽堿(熔點302℃)按一定的物質的量比混合形成了一種熔點只有12℃的功能化離子液體。它制備方法簡單,原料成本低,適合工業(yè)生產;且對水不敏感,易于保存,無毒,綠色環(huán)保。更重要的是該離子液體擁有大量氫鍵,反應時能吸附在晶核面,阻止顆粒之間團聚;較大的黏度能阻礙物質的擴散,阻止晶體進一步生長,有效減小顆粒粒度[10]。基于上述優(yōu)點,尿素-氯化膽堿在催化、有機合成、溶解、分離和電化學等很多領域中有著廣闊的應用前景[11]。Q.Q.Xiong等[12]用尿素-氯化膽堿離子液體一步法合成紡錘狀納米Fe2O3,在200 mA/g電流密度下充放電循環(huán)50次后容量為921.7 mA·h/g。但是關于用尿素-氯化膽堿合成TiO2作為鋰離子負極材料的文獻還沒有報道。

本文采用尿素-氯化膽堿離子液體水解鈦酸四丁酯制備了納米TiO2負極材料。討論了反應溫度對納米TiO2制備的影響,并利用XRD、SEM、BET、CV等測試手段表征納米TiO2晶體結構、形貌和電化學性能。

1 實驗部分

1.1 尿素-氯化膽堿離子液體的制備

尿素-氯化膽堿離子液體的制備參照文獻[9]方法,將氯化膽堿和尿素(物質的量比為1∶2)混合加熱到80℃,攪拌為無色透明液體后再保持1 h。標記為UC,裝好放在干燥器中備用。

1.2 納米TiO2的制備

分別取15 mL UC、15 mL H2O、5 mL冰乙酸于三口燒瓶中混合攪拌30 min成為均勻溶液,將10 mL鈦酸四丁酯(TBOT)緩慢滴加到燒瓶中,升溫到一定溫度(70、80、90、100℃)反應4 h得到白色產物,然后產物用去離子水過濾洗滌幾遍后冷凍干燥得到TiO2前驅體,最后把前驅體放入馬弗爐中500℃焙燒3 h得到納米TiO2產品。

1.3 納米TiO2的物性表征

采用X′Pert PRO型X射線衍射儀對樣品進行物相分析,測試條件:Cu Kα輻射,40 kV,100 mA,掃描范圍(2θ)為10~80°;采用S-4800型場發(fā)射高分辨率掃描電子顯微鏡對樣品形貌和顆粒分布進行觀察;采用V-Sorb X800比表面測試儀對材料進行比表面及孔徑分析。

1.4 納米TiO2的電化學性能測試

將活性物質納米TiO2粉末、super P和PVDF按質量比為8∶1∶1在溶劑NMP中混合均勻,然后均勻涂布在集流體銅箔上,120℃真空干燥12 h,最后裁剪為直徑14 mm的負極片。以納米TiO2為正極,Celgard 2400聚丙烯為隔膜,1.0 mol/L LiPF6/[EC+ DMC+EMC(體積比為1∶1∶1)]溶液為電解液,金屬鋰為負極,在氬氣氣氛的手套箱中裝配成R2032型扣式電池。采用CT-3008型電池測試儀進行充放電測試,測試電流為0.5C(1C=335 mA·h/g),電壓范圍為1~3 V,測試溫度為25℃。采用Interface 1000電化學工作站進行交流阻抗測試(頻率為10-2~105Hz)。

2 結果與討論

圖1是不同溫度下 (a、b、c、d分別代表70、80、90、100℃)合成納米TiO2的XRD圖。從圖1可以看出,在衍射角2θ為25.31、37.79、48.04、53.88、55.07、62.69、75.05°處有明顯的衍射峰,其衍射峰的位置與標準卡片PDF78-2486號銳鈦礦TiO2的位置一致,沒有雜質峰。說明合成的樣品為純相銳鈦礦型TiO2。

圖1 不同溫度下合成納米TiO2的XRD圖

圖2是不同溫度下合成納米TiO2的SEM圖。

圖2 不同溫度合成納米TiO2的SEM圖

從圖2看到,合成材料的顆粒粒徑在納米尺寸范圍內,且顆粒之間留有大量相互連通的孔道,反應溫度為70℃(圖2a)時,顆粒生長不完整,交聯在一起;隨著反應溫度的升高,顆粒粒徑先減小后增大,當溫度達到100℃(圖2d)時,顆粒之間出現了明顯的團聚現象。反應溫度為80℃(圖2b)時,顆粒生長完整,分散均勻,顆粒大小為20~30 nm。所合成的納米TiO2較小的粒徑有助于鋰離子的擴散,增大反應活性;顆粒之間存在大量的孔道和間隙,增大了材料的表面積,這有利于材料與電解液充分接觸,從而提高樣品的電化學性能[6]。

圖3為80℃下合成材料的氮氣吸/脫附等溫曲線及其孔徑分布圖。從圖3可以看出,氮吸附曲線為Ⅳ型而且有明顯的回滯環(huán),說明材料中存在大量的孔道結構。采用BJH方程計算得到80℃條件下合成的材料孔徑為11.6 nm,對應的表面積為52.1 m2/g。結合SEM圖可知,80℃合成的材料比表面積大且顆粒小,有利于電極與電解液的接觸和縮短Li+的擴散距離;隨著溫度升高,顆粒增大并出現團聚,導致表面積減小,不利于電解液滲透和電子傳遞,電池容量降低[13]。

圖3 80℃下合成納米TiO2的氮氣吸/脫附等溫曲線及其孔徑分布

圖4是不同溫度下合成的TiO2樣品在0.5C下的循環(huán)性能圖。70、80、90、100℃條件下所合成材料的可逆放電比容量分別為 82.3、193.2、187.9、176.3 mA·h/g。循環(huán)50圈后放電比容量為81.2、171.9、155.6、101.4 mA·h/g,容量保持率分別為98.7%、89.0%、82.8%、57.5%。與X.X.Fu等[14]合成的層狀 TiO2首次容量為 307.3 mA·h/g,1C(1C= 168 mA·h/g)循環(huán)50次后保持170 mA·h/g相比性能差不多。比Y.Li等[15]制備的TiO2納米片0.1C循環(huán)90次時的比容量171.9 mA·h/g好。較P.G.Zhang等[16]合成空心多孔TiO2在0.6C(1C=168 mA·h/g)倍率下循環(huán)150次的比容量167.4 mA·h/g高。與上述近兩年文獻報道的納米TiO2負極材料性能相比較,說明用尿素-氯化膽堿合成納米TiO2負極材料的方法是可行的,所合成材料具有較高的容量和良好的循環(huán)穩(wěn)定性。

圖4 不同溫度合成納米TiO2的循環(huán)性能

圖5是80℃下合成材料的電化學性能圖。隨著電流增大,材料放電比容量下降,電壓平臺縮短。表明電流增大造成電極極化增加。從倍率性能圖得知,電流密度在0.5、1、2、5、10C倍率下的放電比容量分別為187.8、168.9、144.3、112.9、89.3mA·h/g,當電流恢復至0.5C時,放電比容量為180.2 mA·h/g,說明所制備的材料具有較好的可逆性和倍率性能。

圖5 80℃下合成納米TiO2的電化學性能

圖6是不同溫度下合成納米TiO2樣品的EIS圖。樣品的交流阻抗曲線都是由高頻區(qū)的半圓和低頻區(qū)的斜線組成。Re代表接觸電阻,Rct和CPE1代表電荷轉移阻抗和雙電層電容,低頻區(qū)直線ZW代表warburg阻抗,CPE2代表微分電容。從圖6看出,隨著溫度升高,樣品的電荷轉移阻抗先減小后增大,合成溫度在80℃時材料的電荷轉移阻抗最小,Rct為67.5 Ω,擴散系數為1.05×10-13cm2/s。上述結果表明,正是由于80℃下制備的納米多孔顆粒最小且比表面最大,Li+在TiO2中擴散遇到的阻力小,有利于Li+的嵌入和脫出。這與圖4循環(huán)性能結果一致。

圖6 不同溫度下合成樣品的交流阻抗和等效電路圖

3 總結

首次采用尿素-氯化膽堿離子液體水解鈦酸四丁酯制備了銳鈦礦型納米TiO2負極材料。在80℃條件下合成的樣品顆粒最小,且顆粒之間留有大量相互連通的孔道,比表面積為52.1 m2/g,介孔孔徑為11.6 nm。電化學性能測試表明,所制備的納米TiO2負極在0.5C倍率下首次放電比容量為213.8 mA·h/g,50次循環(huán)后容量保持率為89%,5C倍率的容量也達到112.9 mA·h/g,具有較高的比容量,較好的循環(huán)性能和倍率性能。納米TiO2負極材料的這種納米/微米復合結構可提供更大的反應活性面積,以及更短的離子、分子遷移擴散通道,有利于Li+的嵌入和脫出。

[1] Goriparti S,Miele E,De Angelis F,et al.Review on recent progress of nanostructured anode materials for Li-ion batteries[J].Journal of Power Sources,2014,257:421-443.

[2] 汪倩雯,杜顯鋒,陳夕子,等.鋰離子電池TiO2納米管負極材料[J].物理化學學報,2015,31(8):1437-1451.

[3] 張玉璽,張曉麗,鄭洪河.鋰離子電池負極材料TiO2的研究進展[J].電池,2009,39(2):106-109.

[4] Su X,Wu Q L,Zhan X,et al.Advanced titania nanostructures and composites for lithium ion battery[J].Journal of Materials Science,2012,47:2519-2534.

[5] Oh S W,Park S H,Sun Y K.Hydrothermal synthesis of nano-sized anatase TiO2powders for lithium secondary anode materials[J]. Journal of Power Sources,2006,161(2):1314-1318.

[6] Casino S,Di Lupo F,Francia C,et al.Surfactant-assisted sol gel preparation of high-surface area mesoporous TiO2nanocrystalline Liion battery anodes[J].Journal of Alloys and Compounds,2014,594:114-121.

[7] Li Y J,Yan X,Yan W F,et al.Hierarchical tubular structure constructed by mesoporous TiO2nanosheets:Controlled synthesis and applications in photocatalysis and lithium ion batteries[J].Chemical Engineering Journal,2013,232:356-363.

[8] Yang X M,Yang Y C,Hou H S,et al.Size-tunable single-crystalline anatase TiO2cubes as anode materials for lithium ion batteries[J]. The Journal of Physical Chemistry,2015,119(8):1-23.

[9] Abbott A P,Capper G,Davies D L,et al.Novel solvent properties of cholinechloride/ureamixtures[J].ChemicalCommunications,2003,9(1):70-71.

[10] 葉萌,王又容,程四清.新型離子液體中納米α-Fe2O3的合成及研究[J].武漢工業(yè)學院學報,2010,29(3):24-28.

[11] Smith E L,Abbott A P,Ryder K S.Deep eutectic solvents(DESs)and their applications[J].Chemical Reviews,2014,114(21):11060-11082.

[12] Xiong Q Q,Tu J P,Ge X,et al.One-step synthesis of hematite nanospindles from choline chloride/urea deep eutectic solvent with highly powerful storage versus lithium[J].Journal of Power Sources,2015,274:1-7.

[13] Rai A K,Anh L T,Gim J,et al.Simple synthesis and particle size effects of TiO2nanoparticle anodes for rechargeable lithium ion batteries[J].Electrochimica Acta,2013,90:112-118.

[14] Fu X X,Wang B B,Ren Z M,et al.Controllable synthesis of TiO2hierarchical nanostructures and their applications in lithium ion batteries[J].RSC Advances,2014,4:42772-42778.

[15] Li Y,Han X B,Liang J C,et al.Preparation of TiO2nanoflakes and their influence on lithium ion battery storage performance[J].Chemical Research in Chinese Universities,2015,31(3):332-336.

[16] Zhang P G,Zhang C Y,Xie A J,et al.Novel template-free synthesis of hollow@porous TiO2superior anode materials for lithium ion battery[J].JournalofMaterialsScience,2016,51(7):3448-3453.

Synthesis of nano-sized TiO2lithium ion battery anode material by ionic liquid

Li Binghui,Gong Xiannian,Su Jing,Long Yunfei,Wen Yanxuan
(School of Chemistry and Chemical Engineering,Guangxi University,Nanning 530004,China)

Nano-sized TiO2anode material had been prepared by using urea-choline chloride ionic liquid.The structure,morphology,and electrochemical performance of the prepared samples had been characterized by X-ray diffraction(XRD),scanning electron microscopy(SEM),Brunauer-Emmett-Teller(BET)analysis,electrochemical impedance spectra(EIS),and galvanostatic charge/discharge testing.Results showed that the anatase TiO2that prepared at 80℃had a minimum particle size,maximum surface area of 52.1 m2/g,and pore size of 11.6 nm.The prepared TiO2delivered an initial discharge capacity of about 213.8 mA·h/g and its capacity retention was about 89%after 50 cycles at 0.5C.

urea-choline chloride;TiO2;lithium ion battery;anode

TQ134.11

A

1006-4990(2017)01-0066-04

2016-07-29

李炳輝(1989— ),男,碩士,研究方向為鋰離子電池材料。

文衍宣

國家自然科學基金(51564002)。

聯系方式:wenyanxuan@vip.163.com

主站蜘蛛池模板: 热99精品视频| 91精品啪在线观看国产| 免费无码AV片在线观看国产| 国产精品美女在线| 日韩不卡高清视频| 日本精品一在线观看视频| 亚洲欧美在线综合一区二区三区| 亚洲欧美日韩综合二区三区| 福利视频一区| 国产一级毛片yw| 亚洲欧美h| 久久国产热| 五月婷婷综合在线视频| 伊人激情久久综合中文字幕| 色亚洲成人| 全部免费特黄特色大片视频| 免费jjzz在在线播放国产| 国产成人三级| 欧美三級片黃色三級片黃色1| 在线欧美日韩| 色婷婷在线影院| 国产精品妖精视频| 波多野结衣的av一区二区三区| 日韩精品无码免费一区二区三区| 99精品伊人久久久大香线蕉| 亚洲成肉网| 毛片基地视频| 国产在线观看高清不卡| 精品久久高清| 72种姿势欧美久久久大黄蕉| 成人福利在线观看| 国产美女91呻吟求| 中文字幕免费视频| 国产自无码视频在线观看| 国产欧美日韩免费| 久青草免费视频| 91国内外精品自在线播放| 国产伦精品一区二区三区视频优播| 午夜视频免费试看| 成人一级黄色毛片| 一级爱做片免费观看久久 | 呦系列视频一区二区三区| 亚洲VA中文字幕| 亚洲精品在线观看91| 蜜臀av性久久久久蜜臀aⅴ麻豆| 久久国产亚洲欧美日韩精品| 2021国产精品自拍| 91视频青青草| 国产一区二区三区夜色| 国产精品中文免费福利| 思思热精品在线8| 成人va亚洲va欧美天堂| 国产精品视频第一专区| 91精品久久久无码中文字幕vr| 99re经典视频在线| 1024国产在线| 一级一级一片免费| 九色在线观看视频| 999国内精品久久免费视频| 精品亚洲欧美中文字幕在线看| 亚洲综合片| 国产女人综合久久精品视| 亚洲欧美另类中文字幕| 亚洲人免费视频| 人人爽人人爽人人片| 国产在线欧美| 免费一极毛片| 91精品视频在线播放| a毛片基地免费大全| 91人妻日韩人妻无码专区精品| 国产精品理论片| 国产在线八区| 亚洲国产精品VA在线看黑人| 无码aaa视频| 日本一本在线视频| 色悠久久综合| 国产精品女在线观看| 精品国产一区二区三区在线观看| 在线观看精品国产入口| 无码高潮喷水在线观看| 午夜视频在线观看区二区| 亚洲国产亚综合在线区|