摘要
随着电动汽车和便携式电子设备的快速发展,对高性能储能设备的需求日益增长。
锂离子电池作为一种高效的储能器件,因其高能量密度和长循环寿命而受到广泛关注。
然而,传统锂离子电池正极材料的理论容量有限,难以满足日益增长的储能需求。
因此,开发新型高容量、高倍率和长寿命的锂离子电池正极材料成为当前研究的热点。
近年来,过渡金属磷化物作为一种新型负极材料,因其高的理论比容量、丰富的资源和低廉的价格而备受关注。
其中,磷化亚铁(FeP)作为一种极具潜力的锂离子电池负极材料,其理论比容量高达926mAhg−1,远高于传统的石墨负极材料(372mAhg−1),因此,FeP在锂离子电池负极材料领域展现出巨大的应用前景。
然而,FeP在充放电过程中存在较大的体积膨胀(约为200%),导致电极材料结构坍塌和活性物质脱落,从而造成容量快速衰减,严重限制了FeP基负极材料的实际应用。
为了解决FeP负极材料存在的问题,近年来研究者们主要采用纳米化、碳材料复合、形貌控制等策略来改善FeP的电化学性能。
本论文综述了FeP基材料的制备方法、结构调控、电化学性能以及储能机制等方面的研究进展,并对FeP基材料在锂离子电池负极材料领域的发展方向和应用前景进行了展望。
关键词:锂离子电池;负极材料;磷化亚铁;纳米材料;碳复合材料
剩余内容已隐藏,您需要先支付 10元 才能查看该篇文章全部内容!立即支付
以上是文献综述,课题毕业论文、任务书、外文翻译、程序设计、图纸设计等资料可联系客服协助查找。