溶胶—凝胶法合成LiTiO材料电化学性能的研究

来源 :第二十六届全国化学与物理电源学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:luoqiaoshui
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采用溶胶-凝胶法可以直接制备出Li<,4>Ti<,5>O<,12>尖晶石型复合氧化物的前驱体,经800℃焙烧得到的Li<,4>Ti<,5>O<,12>材料,粉体粒度分布均匀且颗粒尺寸较小,有较好循环性能.在5C倍率下进行恒流充放电时比容量仍可达到100mAh/g以上.
其他文献
本文采用低熔点的KNO作为反应介质制备纳米颗粒LiCoO材料.在700℃制备的纳米LiCoO样品具有良好的高速率充放电容量和循环性能.
本文通过对LiNiCoO掺杂Al元素,有效提高该阴极材料的晶体结构稳定性和热稳定性,减少电解液的氧化分解,并提高材料的导电性能和库仑效率.该材料制成扣式电池显示了极佳的电化学性能和循环稳定性,是一种很有发展前景的可取代LiCoO的新型锂离子电池正极活性材料,有望在不久的将来实现商品化.
自商品化锂离子电池问世以来,LiCoO一直占据了正极材料市场90﹪以上的份额,但是Co价格较高,LiCoO的成本已经占到了锂离子电芯成本的40﹪以上,因此开发高性能、低成本的锂离子电池正极材料很有意义.为此,本文开发了新型的多元正极材料LiNiCoMnO并组装成电池进行了性能检测.
用固相反应法合成了一系列锂离子电池极材料LiMnCeO(0.005≤x≤0.3),用正交实验法找到合成LiMnCeO的最佳条件:x=0.01、温度为750℃、加热时间为12小时.实验表明掺入稀土元素铈后所合成的材料与未掺杂的材料相比具有较高的比容量和较好的电化学循环性能,首次充放电效率达94.7﹪,首次放电容量达到了132mAh/g.
本文以自产氧化钴为原料,开发了三个系列高性能钴酸锂样品,样品的振实密度为2.2-2.6g/cm,比表面为0.2-0.5M/g,D50-7~12um,并对材料的比容量、循环性能与振实密度、比表面的相互关系进行了考察.
采用机械液相活化法合成了具有尖晶石结构的锂锰氧(LiMnO)化合物,并对其进行了稀土钐掺杂修饰.在对材料进行了X射线衍射、扫描电镜、循环伏安扫描等性能测试的基础上将材料组装成实验模拟电池并进行了电化学性能测试,实验结果表明钐元素的引入使所合成的材料具有较高的可逆容量与良好的循环性能尤其使其高温性能也得到了较大的提高.
化学电源对信息、交通、新能源、环保及国防等现代化社会的发展具有重大的支持作用,本文概述了化学电源领域最具有代表性的技术进步及未来的发展趋势.
本文合成多元掺杂的尖晶石,以期达到各种单元掺杂的综合效果.研究发现:传统的固相法合成的LiMnCoLaOCl、LiMnCoZrOCl材料不仅循环性得到了改善,且保持了较高的容量.
近十几年来,随着交通技术的不断进步,动力型化学电源的应用得到了有力的促进,但也随之带来了许多新的问题.在电池体系、材料、结构、评价等方面都出现了许多过去没有或较少研究的新的课题.本文旨在提出一些个人体会和想法与同行们共同探讨.
采用高温固相法合成了多元复合掺杂尖晶石型锰酸锂LiMMnQO电池材料.XRD表征该合成产物为良好的尖晶石型结构材料.以该活性物质作为锂离子电池的正极材料,经充放电测试研究表明:该多元复合掺杂尖晶石型锰酸锂正极材料LiCoCrLaMnFO较未掺杂的材料表现出更好的电化学特性,能够抑制锰酸锂尖晶石材料的可逆容量在充放电过程中的衰减,循环性能有了很大的改善,80次循环后放电容量仍能保持94﹪以上.