Effect of Binder Conformity on the Electrochemical Behavior of Graphite Anodes with Different Particle Shapes

Shah Rahim Alam Naveed A. Razzaq Amir Cheng YANG Yujie CHEN Jiapeng HU Xiaohui ZHAO Yang PENG Zhao DENG

Citation:  Rahim Shah, Naveed Alam, Amir A. Razzaq, YANG Cheng, CHEN Yujie, HU Jiapeng, ZHAO Xiaohui, PENG Yang, DENG Zhao. Effect of Binder Conformity on the Electrochemical Behavior of Graphite Anodes with Different Particle Shapes[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2019, 35(12): 1382-1390. doi: 10.3866/PKU.WHXB201903060 shu

粘结剂对形貌各异的石墨负极电化学性能的影响

    通讯作者: 赵晓辉, zhaoxh@suda.edu.cn
    邓昭, zdeng@suda.edu.cn
  • 基金项目:

    江苏省自然科学基金 BK20160323

    国家自然科学基金 21805201

    国家自然科学基金(21701118, 21805201), 江苏省自然科学基金(BK20161209, BK20160323, BK20170341), 中国博士后科学基金(2017M611899, 2018T110544), 苏州市产业技术创新专项(前瞻性应用研究) (SYG201748)资助项目

    国家自然科学基金 21701118

    江苏省自然科学基金 BK20161209

    中国博士后科学基金 2017M611899

    江苏省自然科学基金 BK20170341

    苏州市产业技术创新专项(前瞻性应用研究) SYG201748

    中国博士后科学基金 2018T110544

摘要: 本文通过不同形貌的石墨材料,研究了聚丙烯腈-丁二烯(NBR)作为锂离子电池粘结剂的电化学性能,并与商业化粘结剂聚偏氟乙烯(PVDF)进行了对比。由于NBR无定形的晶体结构和连续性的特点,使其能够更好的粘结在活性材料表面,在球型和片状石墨表面都能形成均一的具有抑制副反应和提高锂离子传输能力的保护层。实验证明,片层状石墨在以PVDF作粘结剂时,电化学性能较差。然而,以NBR作为粘结剂时,球型和片状的石墨材料在库伦效率、循环稳定性和传输动力学上都有明显的提升。此项研究证实了粘结剂和活性材料的一致性对于提高锂离子电池电化学性能的重要性。

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  • 发布日期:  2019-12-15
  • 收稿日期:  2019-03-26
  • 接受日期:  2019-05-13
  • 修回日期:  2019-04-30
  • 网络出版日期:  2019-12-20
通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
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    沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

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