锂离子电池正极材料循环性能与其原料形貌关系研究

来源 :第十四次全国电化学会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lw8307817
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
锂离子电池工业近年已形成一个庞大的产业。LiCoO<,2>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<,2>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<,2>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同粒度形貌化三钴原料用于固相法合成钴酸锂。
其他文献
本文论述了采用磁控溅射技术合成了一系列的Sn基合金薄膜电极,并采用循环伏安和交流阻抗方法对合金电极的电化学反应机理进行了系统的研究。发现合金薄膜的形成有利于提高电极的循环稳定性和循环寿命,抑制合金电极由于锂的插入和脱嵌而造成的粉化。
本文采用机械合金化技术,制备了Sn-Zn,Sn-Cu,Sn-Ag和Sn-Ag-C等一系列锡基纳米微晶复合材料,并对微晶纳米材料的结构和电化学性能进行了详细的观察和研究。
过渡金属的聚阴离子锂盐是一类很有吸引力的电极材料,其中的单斜晶型LiV(PO)具有容量高(脱3个锂时的理论比容量为197mAh·g)、工作电位平台高、离子电导率高、热动力学稳定性高和安全性好等优点,是一种很有应用前景的锂离子二次电池正极材料。目前LiV(PO)的合成方法多采用高温固相法,常用氢气或碳还原,但是没有发现同时用氢气和碳还原的报道。本文简要论述了如果能控制合适的工艺条件,先进行碳还原再进
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。