关于正极材料合成过程中氨水作用的研究

来源 :第十四次全国电化学会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:huamin1028
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
LiNi<,1/3>Co<,1/3>Mn<,1/3>O<,2>作为一种极具应用前景的锂离子电池正极材料,具有高比容量,宽充放电平台,出色的循环性能和安全性能的优点,并且价格相较目前广泛应用的钴酸锂低,因而其吸引了大批研究者的研究。本文简要论述了笔者通过固定金属离子溶液和沉淀剂的浓度不变,并调节一定的温度和pH值,然后以三种方法分别制得产品。
其他文献
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。
在考虑了灌溉水量、作物水分响应模型、降雨量、不同生育阶段缺水对产量敏感指数、作物市场价格、农业灌溉用水价格、膜下滴灌成本价格等因素下,建立了农作物经济效益最优的
目前商业化的锂离子电池负极采用石墨基碳材料,虽然石墨材料具有较好的循环寿命,但是它的理论容量仅为372mAh/g,需要探索和研究具有更高比容量的负极材料。本文论述了笔者采
导电聚合物因为兼具电子导电性和电化学活性,是一类重要的锂二次电池正极材料。在几种常见的导电聚合物中,聚苯胺是最受关注的一种,并且已经商品化。但是,相比于传统的无机金
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。
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2
期刊
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
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
期刊