氧化亚硅材料制备过程中影响生产率因素分析.pdf
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1、信息记录材料 年 月 第 卷第 期氧化亚硅材料制备过程中影响生产率因素分析郝浩博,陈惠敏,张 建,杨 洁,党元晓(昌吉学院航空学院 新疆 昌吉)【摘摘要要】氧化亚硅()材料属于新一代锂离子电池负极材料,其具备容量高,循环寿命长,体积形变系数低等优点,能有效缓解硅基负极材料在锂离子电池中因体积形变所导致的一系列问题,从而提升锂离子电池的循环性能。在实际生产过程中,反应率对生产而言至关重要,若是想实现批量化生产,反应率是一项非常重要的因素。主要研究实际生产 过程中影响反应率的因素,主要从温度、原料混合粒径大小、投料量及黏结剂几方面进行探索研究。【关关键键词词】氧氧化化亚亚硅硅;反反应应率率;黏黏结
2、结剂剂【中中图图分分类类号号】【文文献献标标识识码码】【文文章章编编号号】()作者简介:郝浩博(),男,河南周口,硕士,助教,研究方向:锂离子电池负极材料。引言随着科技进步,我们使用的能源正由不可再生能源向新能源转变,为了减少环境污染、化石能源等不可再生能源枯竭及气候变化现象,人们一直在寻找可持续能源来替代化石能源,其中包括太阳能、水能、地热能、风能等。燃油交通工具给人们带来了极大的出行便利,但汽油等燃料需求量增大,尾气排放量也不断增加,对环境负面影响不断增加。为降低石油燃料供给压力,减轻环境污染问题,国务院发布文件,提出要对新能源进行深入的实施发展,从而推进我国的新能源产业向更高质量和可持续
3、化发展。新能源交通工具利用动力电池提供驱动动力,锂离子电池由于具有较高的能量密度、其工作电压高大于 、工作温度范围宽()、无记忆效应、环保等优点,成为了新一代高容量、长寿命电池的首选。世纪 年代,锂一次电池被研制出来并成功应用,之后研发人员分析其使用过程中的不足,总结经验研发出可循环使用的锂二次电池,但由于当时以金属锂离子作为负极的电池安全隐患问题严重,未能商业化使用。年,教授初次提出以石墨嵌锂化合物作为锂二次电池的电极材料。年,日本 公司首次将锂离子嵌入到炭材料里应用于电池的负极中,随着不断的研发,锂离子电池被不断改善,其负极材料多采用碳负极材料、锡基负极材料、含锂过渡金属氮化物负极材料、合
4、金类负极材料及纳米级负极材料等。氧化亚硅材料在锂离子电池领域中得到了广泛应用,该材料在 世纪首次合成,歧化之后生成硅纳米颗粒和二氧化硅,以 为基底包围 纳米颗粒,其具备容量高、循环寿命长、体积形变系数低等优点,能有效地缓解硅基负极材料在锂离子电池中因体积形变所导致的一系列问题。材料制备方法 生产原料及制备原理制备过程中以硅粉和石英砂为原料,硅粉为 型号工业细硅粉,工业硅又称为金属硅,硅粉其 含量达到,和 的含量占 。石英砂型号为,粒径在 目的石英砂粉末。制备原理以 和 为原料通过高温固相法合成 蒸气,通过冷凝成块状收集。生产过程实验使用的原料为微米级硅粉和二氧化硅粉末,根据理论的化学反应配比,
5、即硅和二氧化硅的摩尔比例为 进行配比。但是由于硅粉表面存在着氧化现象,选用硅粉的含量较高,其摩尔比约在(),在本实验中选用的摩尔比例为 ,约 的石英砂配比 硅粉进行实验。首先将硅粉和石英砂在 环境下烘干 备用,再将原料进行干法混合,是硅粉与石英砂粉末充分混合,随后加入蒸馏水进行造粒,将制备好的混合颗粒放入在 环境下烘干 ,最后放入反应炉中以 高温反应。生产中影响反应率因素分析 原料混合粒径大小及投料量对反应率影响根据以上生产过程,通过改变制粒机筛网的孔径尺寸大小,控制制备出混合原料颗粒的粒径,并采用旋转切割制粒的方法制备出粒径为 的球状料。生产中制备出的粒径大小分别为 、和 ,投料时分别向反应
6、室坩埚中装入厚度为 和 厚的原料,其他条件不变,观察其的反应率快慢。在投料时精准测量每炉实验的投料总量,待反应结束后,取出坩埚内剩余的原料并称量,得到精准数据后计算每一炉实验的反应率,如图 所示。图 不同颗粒粒径原料的反应率信息记录材料 年 月 第 卷第 期由图 可以看出,随着颗粒粒径大小从 逐渐增大,其反应率也在不断地上升,分析其原因为:当颗粒粒径过小时,可能导致原料颗粒之间堆积过于密切,不利于反应过程中原料内部生成的 蒸气排出,随着颗粒粒径的增大,颗粒间的间隙也随之增加有利于气体的挥发。但是观察到粒径为 的球状原料反应率特低,几乎不参与反应,可能是在旋转切割制粒时旋转速度很高,原料与设备内
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