熔融盐法合成高密度锂离子电池正极材料LiNi<,0.8>Co<,0.2>O<,2>

来源 :河南师范大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:stenvenxin123
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
在锂离子电池的发展中,正极材料的制备是关键。锂离子电池正极材料LiNi0.8Co0.2O2具有可逆容量高,价格便宜且环境友好等优点,是当今的研究热点。本论文首先综述了目前锂离子电池正极材料LiNi0.8Co0.2O2的研究进展,针对LiNi0.8Co0.2O2的结构特点及存在的问题,通过分析不同的制备方法对LiNi0.8Co0.2O2正极材料的影响,提出了制备良好结构和性能的LiNi0.8Co0.2O2正极材料的可行性方案。我们采用传统的热分析技术和方法绘制了低共熔混合锂盐体系不同种类和组成的步冷曲线和相图,然后对前驱体Ni0.8Co0.2(OH)2的制备工艺进行了优化,提高了Ni0.8Co0.2(OH)2的振实密度。同时,我们分别以单一锂源LiOH·H2O、LiNO3和混合锂盐LiOH-Li2CO3为锂元素供给体与自制的高密度前驱体Ni0.8Co0.2(OH)2烧结制备出了LiNi0.8Co0.2O2样品,并对LiNi0.8Co0.2O2样品进行了结构和电化学性能的比较研究。根据相图的研究表明:LiOH和LiNO3按0.38:0.62(摩尔比)混合熔融后可以形成具有低共熔点(175.7℃)的混合物。采用此组成的低共熔混合锂盐体系,与Ni0.8Co0.2(OH)2氢氧化物前驱体简单混合,低温阶段下熔融的低共熔锂盐向前驱体表面均匀地渗透和扩散,然后经高温烧结晶化可以制备出结晶度高、阳离子混排程度小,层状结构完美、颗粒均匀、振实密度高以及电化学性能好的锂离子正极材料LiNi0.8Co0.2O2。该方法可以较好地解决了锂盐与前驱体混合不均匀问题,避免了物料长时间的机械球磨、有机物的使用以及过量熔盐所造成的复杂的处理工序。并且讨论了反应时间、反应温度等因素对制备LiNi0.8Co0.2O2的结构的影响,采用差热一热重分析技术、X射线衍射、扫描电镜和充放电实验研究了合成条件对合成产物的晶体结构和电性能的影响。
其他文献
近年来随着影视行业的迅猛发展,更多学生开始将各人的发展方向投放到与此相关的艺术门类。事实上,广播电视编导专业是源于二十世纪九十年代的一门新兴学科,伴随多年的进步和
本文采用理论结合实验的方法,研究了溶剂效应及取代基效应对2-(2-羟基苯基)苯并咪唑(HPBI)质子转移的影响。1、本文结合了前人的合成方法,设计合成了2-(2-羟基苯基)苯并咪唑(HPBI)及其五种衍生物。2、通过理论和实验两个方面研究了溶剂效应和羟基对位的取代基对HPBI激发态质子转移的影响。结果表明,HPBI分别在350nm和460nm附近显示了烯醇式(normal)和酮式(tautomer
学位
研究表明,有些植物内生真菌由于长期与宿主共处,有可能产生与宿主相同或相似的活性物质,也可能产生有利于增强宿主抵抗力的活性物质。因此,本文以黄山采集来的千层塔为原料,
本论文合成了新型的脯氨酸衍生物催化剂和由该化合物催化的α,β-不饱和醛与胂叶立德的不对称环丙烷化。 1.以二苯基脯氨醇硅醚为催化剂,首次实现了α,β-不饱和醛与胂叶立德
期刊
本论文致力于含多糖链段嵌段聚合物的合成与性能研究。采用大分子引发、化学偶联等不同方法制备了四类新型含多糖链段嵌段聚合物,包括麦芽七糖/聚(ε-己内酯)嵌段聚合物、麦芽
请下载后查看,本文暂不支持在线获取查看简介。 Please download to view, this article does not support online access to view profile.
期刊
当前环境污染和能源危机日益成为人类社会所面临的重要问题,大气中CO2的含量的急剧增长为人类生存环境带来严重挑战。如何将大气中过多的CO2加以捕获和利用,既可以改善日益严峻的环境问题,又能够满足当前社会发展对能源的需求,反应过程的中间产物也可作为有机合成反应中的中间体。且相对于氢储存而言,反应生成的为液态燃料易于储存和运输,安全性高。Pt、Au电极具有稳定性良好、电化学窗口宽以及电极表面性能温和等特
意见领袖作为传播学概念由西方引入中国,伴随当下新媒体的蓬勃发展,引起了越来越多的关注。中国传媒意见领袖有其自身的独特性,这与其继承的传统血脉有关。本文从思想史的角
请下载后查看,本文暂不支持在线获取查看简介。 Please download to view, this article does not support online access to view profile.
期刊