磁控溅射制备锂离子电池用锂磷氧氮和钛锡合金薄膜

被引量 : 0次 | 上传用户:lingyumhg
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
为了应对日益严峻的全球温室效应和化石燃料资源枯竭问题带来的挑战,加快实现能量的高效转换和存储是一种必然趋势,而决定其成败与否的关键是新材料的研发。锂离子电池由于能够较好实现化学能与电能之间的转换,作为一种新型化学电源得到了快速发展。另一方面,日渐轻巧的便携式电子产品、微型电子制品正在驱使着锂离子电池向薄膜化、固态化、微型化方向发展。在本论文中,重点对全固态薄膜锂离子电池中的固态无机电解质薄膜和Sn-Ti合金负极薄膜展开了研究。用于全固态薄膜电池的电解质需要有高的离子电导率、低的电子电导率,并能在工作电势范围内与正、负电极稳定共存。自从Bates等首次证实非晶态的锂磷氧氮(LiPON,Lithium Phosphorous Oxynitride)可作为一种有前景的固态电解质材料以后,很多研究者对众多不同方法制备的LiPON薄膜性质进行了报道。尽管不少研究工作都具有较强的系统性,发现了微量的N替代了Li3PO4中的O后极大地增强了材料的锂离子电导率,但是制备过程中有关技术参数对薄膜性能的影响还不是十分清楚。我们通过在N2中射频磁控溅射在本实验室高温烧结而成的Li3PO4靶材成功的制备了LiPON薄膜,初步测试结果表明其性能良好,离子电导率和离子迁移数分别为1.2×10-6S/cm、0.9944。将金属Sn合金化被认为是提高Sn基材料电化学性能的一个可能途径。鉴于金属Ti的特殊性质,我们采用直流磁控溅射技术在交替溅射和共溅射两种模式下分别制备了不同结构的Sn-Ti复合材料薄膜电极,较系统地研究了薄膜结构、电极形貌、材料结晶状态与电化学性能之间的关系。首先采用交替溅射方式制备Sn-Ti双层膜,系统研究了Sn层、Ti层沉积顺序及厚度对电化学行为的影响。对Sn/Ti薄膜,先沉积500nm厚的Sn层,再镀不同厚度的Ti层,随着Ti层厚度增大至200nm,纯Sn相逐渐消失,循环性能改善,但首次不可逆容量损失有所增大;对Ti/Sn薄膜,首先沉积Ti层,再沉积Sn层,发现Sn层出现了明显的择优取向,且颗粒表面光滑、尺寸达到500nm量级,充放电行为类似纯金属Sn,循环性能差。随后,将Sn、Ti层的总厚度分别恒定在500nm,采用交替溅射方式同步增加Sn、Ti层的层数至4、8。发现随着层数增多,纯Sn相逐渐消失,循环性能改善明显。最后采用共溅射方式制备Sn、Ti复合膜,所制备的薄膜结晶性良好,形貌兼具纯Sn和Ti衬底上镀Sn(Ti/Sn膜)的特点,具有典型的金属Sn的电化学性能,推断可能是由于Ti的沉积速度只有Sn的1/8,复合膜中Ti含量较低所致。
其他文献
<正>1.尝试学字法课堂设计举例课题:尚字族——赏常敞堂躺掌教学目标:学完本课,学生能够用"尚,赏,常,敞,堂,躺,掌"正确地把《舒服和辛苦》一文的空白填上(当堂检测)。
简单阐述了建筑工程造价控制的含义,并在分析建筑工程造价控制必要性的基础上,从招投标阶段、施工组织设计阶段、施工阶段、竣工决算阶段对控制造价的途径进行分析,使得建筑
针对涉外企业汇率风险控制存在的问题进行分析,认为一是涉外企业对汇率风险管理缺乏认知;二是涉外企业缺乏核心竞争力;三是涉外企业汇率风险控制机制不健全;四是涉外企业受外
近年来,随着我国经济不断快速发展和人民生活水平的提高,民航运输事业正在蓬勃发展,飞行量极大增加,民航安全迎来了极大的挑战,作为民航安全运行重要组成部分的航空气象服务
中国人历来有赞颂侠士侠义的传统。比如,在中国民间,"荆轲刺秦王"的故事几乎家喻户晓,"风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还",这一与荆轲有关的千古悲歌,更是被人重复过无数遍。
<正>1.何谓阅读教学?20年来,我听过不少名师和高手(全国阅读教学大赛特等奖、一等奖)的阅读教学课,也看过不少名师和高手的阅读教学课堂录像,其中虽然不乏令
目的探讨心房颤动(以下简称房颤)患者在射频消融术并发症发生原因及总结护理方法。方法对234例行射频消融术中17例发生并发症的房颤患者进行原因分析并做好护理工作。结果 17
<正>随着收入水平的不断提高,我国人民对食物的需求逐渐由量的增加转变为质的提高。改革开放后,中国经济每年以7%-8%的速度增长,恩格尔系数随着收入的提高在逐年下降。农村居
21世纪全世界的计算机都将通过Internet联到一起,信息安全的内涵也就发生了根本的变化。它不仅从一般性的防卫变成了一种非常普通的防范,而且还从一种专门的领域变成了无处不
近年来,项目可行性分析的相关理论和方法已经非常成熟,并且在各个领域得到了广泛运用。但是易逝性产品项目投资的可行性分析又与一般产品项目投资有一定的区别。本文对GT公司