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由乙烯焦油制备锂离子电池负极材料用碳质前驱体的氧化反应机理与反应动力学
1
作者
郭天瑞
陈荣起
+2 位作者
高伟
王艳莉
詹亮
《新型炭材料(中英文)》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024年第2期354-366,共13页
为了得到优质的碳质前驱体,研究了乙烯焦油在空气中的氧化反应机理及其反应动力学,并制备出高软化点沥青应用于锂离子电池负极石墨材料的包覆改性。根据热重曲线将乙烯焦油的氧化过程分成350−550、550−700和700−900 K三个阶段,并采用质...
为了得到优质的碳质前驱体,研究了乙烯焦油在空气中的氧化反应机理及其反应动力学,并制备出高软化点沥青应用于锂离子电池负极石墨材料的包覆改性。根据热重曲线将乙烯焦油的氧化过程分成350−550、550−700和700−900 K三个阶段,并采用质谱和红外技术对不同反应温度下的尾气成份进行在线分析以揭示乙烯焦油在空气中的氧化反应机理。根据不同反应温度下乙烯焦油与氧气的热失重曲线,整个反应过程被分为4个阶段,进一步利用Coats-Redfern等转化率法分析17种常用反应动力学模型与实验数据的拟合度,筛选出最适宜表达乙烯焦油与氧气的反应动力学模型。结果表明:(1)在乙烯焦油的氧化过程中,芳香化合物的支链先与氧气反应生成醇类、醛类小分子化合物和含有过氧自由基的芳香化合物,然后含有过氧自由基的芳香化合物进行热缩聚反应形成分子量更大的芳香族化合物;(2)可采用四级反应模型描述乙烯焦油的前3阶段反应动力学,活化能分别为47.33、18.69和9.00 kJ·mol^(−1);可采用三维扩散模型描述第4阶段的反应动力学,其活化能为88.37 kJ·mol^(−1)。(3)经所制沥青包覆改性后,石墨负极循环300圈后的容量保持率由51.54%增长为79.07%。
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关键词
乙烯焦油
氧化反应机理
反应动力学
碳质前驱体
锂离子电池
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职称材料
题名
由乙烯焦油制备锂离子电池负极材料用碳质前驱体的氧化反应机理与反应动力学
1
作者
郭天瑞
陈荣起
高伟
王艳莉
詹亮
机构
华东理工大学化学工程联合国家重点实验室
出处
《新型炭材料(中英文)》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024年第2期354-366,共13页
基金
国家自然科学基金(51472086、51002051、U1710252、50730003、50672025、20806024、22075081).
文摘
为了得到优质的碳质前驱体,研究了乙烯焦油在空气中的氧化反应机理及其反应动力学,并制备出高软化点沥青应用于锂离子电池负极石墨材料的包覆改性。根据热重曲线将乙烯焦油的氧化过程分成350−550、550−700和700−900 K三个阶段,并采用质谱和红外技术对不同反应温度下的尾气成份进行在线分析以揭示乙烯焦油在空气中的氧化反应机理。根据不同反应温度下乙烯焦油与氧气的热失重曲线,整个反应过程被分为4个阶段,进一步利用Coats-Redfern等转化率法分析17种常用反应动力学模型与实验数据的拟合度,筛选出最适宜表达乙烯焦油与氧气的反应动力学模型。结果表明:(1)在乙烯焦油的氧化过程中,芳香化合物的支链先与氧气反应生成醇类、醛类小分子化合物和含有过氧自由基的芳香化合物,然后含有过氧自由基的芳香化合物进行热缩聚反应形成分子量更大的芳香族化合物;(2)可采用四级反应模型描述乙烯焦油的前3阶段反应动力学,活化能分别为47.33、18.69和9.00 kJ·mol^(−1);可采用三维扩散模型描述第4阶段的反应动力学,其活化能为88.37 kJ·mol^(−1)。(3)经所制沥青包覆改性后,石墨负极循环300圈后的容量保持率由51.54%增长为79.07%。
关键词
乙烯焦油
氧化反应机理
反应动力学
碳质前驱体
锂离子电池
Keywords
Ethylene tar
Oxidation reaction mechanism
Reaction kinetics
Carbonaceous precursor
Lithium-ion batteries
分类号
TQ152 [化学工程—电化学工业]
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职称材料
题名
作者
出处
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1
由乙烯焦油制备锂离子电池负极材料用碳质前驱体的氧化反应机理与反应动力学
郭天瑞
陈荣起
高伟
王艳莉
詹亮
《新型炭材料(中英文)》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024
0
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职称材料
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