LiFePO/C正极材料的液相合成研究

来源 :第十四次全国电化学会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xinzhichaoniao
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本文对传统的液相沉淀法进行了改进,并利用自制的加料装置,通过控制原料的滴加速度从而控制前驱物沉淀的生成速率,并最终达到均匀沉淀。
其他文献
本文论述了笔者对LiTiO在常用的电解液中的性能进行了研究,并与LiCoO,LiMnO等正极材料组装成电池,发现这一类电池放电平台为2.5V左右,放电曲线平稳,具有良好的循环性能。
The increasing demand for portable electronic devices is driving the development of cheap,efficient,compact,lightweight and environmental friendly batteries systems.LiMnO is considered to be proposeda
可移动电子设备的快速发展,对提供动力的锂离子电池的性能的要求日益提高,促使人们寻找新型负极材料以代替商品锂离子电池的碳负极。在引起关注的新型负极材料中,由于锡与锂形成LiSn型合金的理论比容量达到994mAh/g(7200mAh/cm),是一种很有前景的负极材料。但是,锡在反复嵌锂/脱锂过程中,会发生粉化作用,循环性能差。为此,已采用制备锡基合金的方法来改善性能,如Sn-Ni、Cu-Sn、Sn-S
本文利用蔗糖热分解生成碳,制备LiTiO/C复合材料,力图提高LiTiO的电导率,改善其电化学性能。
LiFePO是近几年开始引起广泛关注的新型锂离子电池正极材料,LiFePO由于其原料来源广泛、价格便宜(约为钴酸锂的1/5)、无毒、对环境友好、无吸湿性,理论比容量高(约170mAhg),与其他锂离子电池相比具有相对适中的工作电压(3.4V对Li/Li).不仅兼顾了LiCoO、LiNiO和LiMnO材料的优点,特别是其热稳定好、优越的安全性能(与镍镉电池相当)、循环性能好和比能量高等突出优点。本文
采用流变相法合成了B掺杂的LiNiCoO复合材料,XRD表征证明掺杂后复合材料具有完整晶型,保持原有的六方对称层状结构.0.1C放电倍率下B掺杂量为0.025样初始容量为207mAh/g,循环20周后容量保持率达90.8%。
本文采用高温固相法合成了掺杂稀土元素Ce,Y的LiMnO,LiMnY,通过XRD和恒流充放电测试研究了掺杂对材料的结构及电化学性能的影响,并通过SEM对材料的形貌进行表征,结果表明掺杂后材料的初始容量及循环性都有一定程度的提高。
锂离子电池工业近年已形成一个庞大的产业。LiCoO因其高能密度,良好的循环性能及荷电保持能力好等,成为商品化锂离子电池的主流正极材料.LiCoO一般为微米级超细粉体,粒度过大,比表面积小,正极材料活性低,比电容量小;粒度过小,比表面积大,正极材料活性高,比电容量大,但循环寿命低。因此,LiCoO正极材料粒度大小处于特定范围,才可以获得较好的电池比电容量和使用寿命综合效果。本文论述了笔者选用了两种不
本文论述了笔者采用Y元素掺杂,制得的LiFePO/C复合正极材料具有优异的电化学性能,特别是大电流放电性能和循环性能。
本文采用新型微乳液方法合成了锂钒氧化物锂离子电池正极材料.实验结果表明,采用微乳液法制备的LiVO较传统的高温固相反应和溶胶凝胶法制备的材料具有较高的放电比容量和较好的循环稳定性。