LiVO的化学嵌锂行为及热稳定性

来源 :第五届中国功能材料及其应用学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zhiyuanxu
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采用焙烧前驱体的方法制取了Li<,1+x>V<,3>O<,8>粉末,对制备的Li<,1+x>V<,3>O<,8>进行了化学嵌锂.采用原子吸收光谱分析锂含量,利用XRD、SEM分析嵌锂过程中产物的晶体结构和颗粒形貌,对烧结前驱体和嵌锂样品进行了TG和DSC分析.结果表明:随着嵌锂时间的延长,嵌入到Li<,1+x>V<,3>O<,8>基体中的锂就越多,锂的嵌入速度则越来越慢.随着嵌锂的进行,LiV<,3>O<,8>的峰值逐渐减弱,同时出现新相Li<,4>V<,3>O<,8>的峰.锂化产物随锂含量的升高熔化温度略微有所提高,熔化时吸收的热量也有所增加.这可能是由于Li<+>的嵌入使得Li<,1+x>V<,3>O<,8>结构得以改变以及晶粒、颗粒发生的变化综合作用的结果.
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系统研究了LaSrFeO单相多晶样品在低温下的电荷输运性质和超声特性.超声测量结果表明,LaSrFeO在213K附近出现了明显的声速软化,其相对变化超过5﹪,同时超声衰减出现一个巨大的峰值,而电阻在这个温区内却没有明显的异常发生.分析指出这是由于电-声子相互作用导致的局部电荷发生有序态转变的结果,该电-声子耦合主要起源于Fe的Jahn-Teller效应.
研究了粉末冶金法制备的AlO/CuSn6Pb6Zn3青铜复合材料的摩擦学性能.试验结果表明该复合材料的耐磨性较CuSn6Pb6Zn3青铜有较大的提高,并且AlO颗粒的粒径和体积含量均对复合材料的耐磨性有影响.
采用sol-gel法进行前驱体制备,合成表面包覆掺Co的正极材料.产物的电化学性能优良,以0.2C倍率进行充放电循环测试,可逆比容量超过190mAh/g、循环30周的容量保持率达96﹪以上.为了得到合成简便、成本低廉、性能优良的锂离子电池正极材料,本文研究了合成工艺对LiNiCoO的电化学性能的影响.
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