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文档简介

一种锂离子电池负极多孔碳材料的性能评锂离子电池负极多孔碳材料的性能评估方法及电阻、双电层电容和扩散系数等电化学性能指孔碳材料在锂离子电池负极中的应用提供了一2对多孔碳材料进行电化学性能测试,采用电化学阻抗EIS测试多孔碳材料应用于锂离构建多孔碳材料的物理性能-电化学性能的二维矩阵,将多孔碳材料的物理性能指标和电化学性能指标填入;采用皮尔逊相关系数计算物理性能指标和电化学性能;其中,xik和vix分别表示第k个多孔碳材料的第i个物理性能指标和第j个电化学性能指标;和分别表示第i个物理性能指标和第j个电化学性能指标的均值;构建多孔碳材料物化性能指标的雷达图,显示多孔碳材将多孔碳材料物理性能中的比表面积、总孔容、平均孔径和石能指标的数据统一到[0,1]区间内:;计算雷达图围成的面积sn作为多孔碳材料综合性能32.根据权利要求1所述的一种锂离子电池负极多孔碳材料的性能评估方法,其特征在将多孔碳材料放置在气体吸附仪中,增加氮气的相对压力,记录多;根据vm值计算多孔碳材料的比表面积:;3.根据权利要求2所述的一种锂离子电池负极多孔碳材料的性能评估方法,其特征在从液体介质中取出浸润后的多孔碳材料,获取剩余液体介质体的总孔容viotalv是液体介质体积总体积,对多孔碳材料的总孔容进4.根据权利要求3所述的一种锂离子电池负极多孔碳材料的性能评估方法,其特征在将多孔碳材料完全浸没在容器的驱动液体中,并在容器的上方4;;;5.根据权利要求4所述的一种锂离子电池负极多孔碳材料的性能评估方法,其特征在;;对多孔碳材料进行拉曼光谱的测试,获得D峰和G峰的积分强度比R,6.根据权利要求5所述的一种锂离子电池负极多孔碳材料的性能评估方法,其特征在在每个频率点上,通过电化学工作站自动记录电池的相应电信号,数5对EIS谱图进行分析,将采集到的数据绘制成EIS谱图,所述EIS谱图包括Ny根据等效电路拟合得到的参数值,计算电池的关键性能指标,得出多电层电容cau和扩散系数D。7.根据权利要求6所述的一种锂离子电池负极多孔碳材料的性能评估方法,其特征在时,表示第i个物理性能指标和第j个电化学性能指标之间具有强相关时,表示第i个物理性能指标和第j个电化学性能指标之间具有时,表示第i个物理性能指标和第j个电化学性能指标之间具有弱相关8.一种锂离子电池负极多孔碳材料的性能评估所述物理性能测算模块,用于对多孔碳材料进行物理性能测量,测所述电化学性能测算模块,用于对多孔碳材料进行电化学性能测所述相关性计算模块,用于构建多孔碳材料的物理性能-电过皮尔逊相关系数计算物理性能指标和电化学性能指所述雷达图评分模块,用于构建多孔碳材料物化性能指标的雷达图,9.一种计算机设备,包括存储器和处理器,所述存储器存被处理器执行时实现权利要求1至7任一项所述的一种锂离子电池负极多孔碳材料的性能67[0007]为实现上述目的,本发明提供一种锂离子电池负极多孔[0009]对多孔碳材料进行电化学性能测试,采用电化学阻抗EIS测试多孔碳材料应用于8vm是单层多孔碳材料吸附所需的气体体积;C是BET常数,反映吸附层与吸附气体之间的相互作用;材料的总孔容vioraivo是液体介质体积总体积;对多孔碳材料的总[0025]对容器的进液口和出液口施加不同的压力,进液口和出液口之间的压力差值为9[0037]考虑多孔碳材料中石墨微晶尺寸La对拉曼光谱的影响,引入Tuinstra_Koenig公[0040]G=f(R)=aRb+c[0043]优选的,采用电化学阻抗EIS测试多孔碳材料应用于锂离子电池负极时的电化学nx8的矩阵M,其中为多孔碳材料的数量;xik和yjx分别表示第k个多孔碳材料的第i个物理性能指标和第j个电化学性能指标;和分别表示第i个物理性能指标和第j个电化学性能指标的均值;[0057]根据相关系数矩阵py,分析多孔碳材料的物理性能指标和电化学性能指标的相时,表示第i个物理性能指标和第j个电化学性能指标之间具有强[0059]当0.5=pyls0.8时,表示第时,表示第i个物理性能指标和第j个电化学性能指标之间具有弱个性能指标的数据统一到[o,1]区间内:[0066]计算雷达图围成的面积作为多孔碳材料综[0071]所述相关性计算模块,用于构建多孔碳材料的物理性能-电化学性能的二维矩得计算机执行所述的一种锂离子电池负极多孔碳材料[0078]本发明基于拉曼光谱技术,通过分析多孔碳材料的特征峰([0079]本发明采用电化学阻抗EIS测试,可以全面评估多孔碳材料在锂离子电池负极中[0081]本发明构建多孔碳材料物化性能指标的雷达图,直观显vm是单层多孔碳材料吸附所需的气体体积;C是BET常数,反映吸附层与吸附气体之间的相互作用。[0109]对容器的进液口和出液口施加不同的压力,进液口和出液口之间的压力差值为[0121]分析拉曼光谱的特征峰,所述特征峰包括D峰和G峰,D峰约为1350c[0122]考虑多孔碳材料中石墨微晶尺寸La对拉曼光谱的影响,引入Tuinstra_Koenig公[0125]G=f(R)=aRb+c[0129]以上是针对多孔碳材料四个关键物化性能指标提出的一些创新性改进测量方应用于锂离子电池负极时的电化学性能,通过电化学阻抗EIS测试得出多孔碳材料的欧姆[0131]采用电化学阻抗EIS测试多孔碳材料应用于锂离子电池负极时的电化学性能;将k个多孔碳材料的第i个物理性能指标和第j个电化学性能指标;和分别表示第i个物理性能指标和第j个电化学性能指标的均值。[0163]根据相关系数矩阵py,分析多孔碳材料的物理性能指标和电化学性能指标的相时,表示第i个物理性能指标和第j个电化学性能指标之间具有强[0165]当0.5=pyls0.8时,表示第时,表示第i个物理性能指标和第j个电化学性能指标之间具有弱个性能指标的数据统一到[o,1]区间内:[0173]计算雷达图围成的面积作为多孔碳材料综[0181]所述相关性计算模块,用于构建多孔碳材料的物理性能-电化学性能的二维矩[0185]根据本发明实施方式的方法或系统也可以借助于图3所示的电子设备的架构来实测试多孔碳材料应用于锂离子电池负极时的电化学性能,通过电化学阻抗EIS测试得出多

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