本项目首次提出研究基于铜纳米网络结构的锂离子电池复合电极的制备机理及其电化学行为。通过电化学方法在纳米尺度上对铜纳米网络结构的前驱体材料的微观结构、组分、表面及离子电子输运特性进行调控,设计并制备出稳定的、具有高速电子传输和离子扩散通道的三维铜纳米导电网络;并以此三维铜纳米导电网络为集流体研究高性能锂离子电池三维纳米复合电极。利用多种电化学表征手段,研究锂离子电池三维纳米复合电极的电化学行为,认识相关纳米储锂材料的纳米效应和储锂机制,为下一代高能量密度、长循环寿命、安全、廉价的高性能锂离子电池的发展奠定坚实的理论基础,并推动我国纳米能源材料、纳米电化学原位表征等相关领域的技术发展。
nano-materials;copper;lithium batteries;three-dimensional network;electrochemical properties
本项目首次提出了基于铜纳米网络结构的锂离子电池复合电极的设计思想,并研究了其制备机理及其电化学行为。通过电化学方法在纳米尺度上对铜纳米网络结构的前驱体材料的微观结构、组分、表面及离子电子输运特性进行调控,设计并制备出了稳定的、具有高速电子传输和离子扩散通道的三维铜纳米导电网络;并以此三维铜纳米导电网络为集流体,研究并开发出了高性能锂离子电池三维纳米复合电极。利用多种电化学表征手段,研究了锂离子电池三维纳米复合电极的电化学行为,认识了相关纳米储锂材料的纳米效应和储锂机制,为下一代高能量密度、长循环寿命、安全、廉价的高性能锂离子电池的发展奠定了坚实的理论基础,并将推动我国纳米能源材料、纳米电化学原位表征等相关领域的技术发展。