【摘 要】
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本文以酚醛树脂为前驱体,采用简单可行的方法制备出了酚醛树脂碳材料,并对材料的物理结构和化学组成进行了表征。同时还研究了酚醛树脂碳材料在不同情况热处理温度条件下充放
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本文以酚醛树脂为前驱体,采用简单可行的方法制备出了酚醛树脂碳材料,并对材料的物理结构和化学组成进行了表征。同时还研究了酚醛树脂碳材料在不同情况热处理温度条件下充放电性能的变化。结果表明热处理温度、比表面积以及充放电流密度等因素对所制备的锂离子电池负极材料的可逆比容量均有一定程度的影响。随着热处理温度的上升,得到的酚醛树脂碳材料的有序性逐渐增强,比表面积及孔体积呈现出先增加后降低的趋势。且初始充放电比容量和它的比表面积在恒电流充放电模式下的变化趋势一致。其中,800℃活化处理得到的酚醛树脂碳材料表现出更好的电化学性能。在2.5mA/g电流密度条件下,处理前与处理后酚醛树脂碳材料的第一圈充放电比容量分别达到了354mAh/g和632mAh/g,均高于同等情况下以商品化石墨作为负极的模拟电池系统。同时该材料作为锂电池负极材料时能够快速使锂电池达到其可逆充放电容量,循环稳定性良好。在12次充、放电后,其可逆充放电比容量仍高达328mAh/g。另外,本文还测试了酚醛树脂碳材料PHO800的循环伏安曲线。结果表明锂离子在该材料中的插入和脱出主要发生在电压0~1V之间。最后,对比测试了酚醛树脂碳材料PHO800和商品化石墨分别作为锂电池负极材料时的交流阻抗,实验结果表明,作为负极材料时,酚醛树脂碳所产生的界面阻抗要明显小于商品化石墨材料所产生的交流阻抗。这是由于酚醛树脂碳较高的比表面积以及丰富的孔道结构有关,这种物理结构为电解质溶液中的锂离子提供了更多的活性位点,并且减少了锂离子的扩散距离,从而降低了锂离子插入和脱出过程中的界面阻力,提高了锂离子的传递效率。
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