Effect of symbiotic compound Fe2P2O7 on electrochemical performance of LiFePO4/C cathode materials

来源 :第十八次全国电化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lemon616
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The stoichiometric LiFeP04 cannot be controlled accurately in the synthesizing process.
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采用超声阵列检测技术分别对多厚度蒙皮与粘接复合材料两种典型结构进行了试验研究,并对比分析了超声阵列检测技术和常规超声的检测能力。试验结果表明:超声阵列检测通过采集渡越时间或幅度两种信号分别进行C扫描成像,一次扫查即可完成多厚度蒙皮和粘接复合材料的检测。在达到常规超声检测能力的前提下,超声阵列检测效率远高于常规超声检测,适用于大型平面或曲面复合材料的快速检测。
为了提高纤维金属层板的刚度及损伤容限,本文研究了以铝锂合金为金属基板的新型纤维金属层板.首先,将铝锂合金由2mm冷轧至0.3mm,时效强化至T3态,并对其进行表面磷酸阳极化处理.其次,采用优化的工艺制备新型纤维金属层板,并研究其浮辊剥离、层间剪切、拉伸、弯曲及疲劳裂纹扩展等力学性能.结果 表明,铝锂合金在T3态的主要增强相为δ相,其经过阳极化处理后获得了理想的粗糙表面;所制备的新型纤维金属层板与传
With the development of lithium-ion batteries.there are growing needs on developing low cost electrodematerials for large scale applications in electric vehicles(EV) or hybrid electric vehicles(HEV).
会议
随着电动车的不断发展,锂离子电池已成为了便携能源领域极为重要的一部分.相对传统的锂离子电池正极材料,富锂锰基正极材料Li2MnO3·LiMO2(M=Ni,Co,Mn)由于其超高的放电容量(>250mAh/g)而受到了极大的关注.
会议
随着锂离子电池的广泛应用,各电池配套厂商对体积较小、重量较轻、容量较高且安全性能较好的锂离子二次电池的需求量不断加大[1 ].LiNiO2掺杂Co元素的正极材料同时具有了LiNiO2材料 较高的放电比容量,又稳定了材料的层状结构[2],同时增强了材料的循环性能,代表性材料可以表 示为LiNi0.8Co0.2O2,该组份的正极材料具有相比于同系列材料较好的能量密度[3].
会议
高Ni系层状正极材料具有优越的质量比容量以及深度放电的能力.但是其制备条件苛刻,不易 生成具有计量比的化合物,热稳定性差,充放电过程中存在相变以及Ni2+占据Li+的3a位置导致阳离 子混排,从而造成材料的电化学性能急剧下降以及LiNiO2过充时带来的安全性能问题限制了其实用 化的进程.
会议
循环稳定性是锂离子电池应用的重要性能,然而,很多电极材料如Si1 、Sn2等负极材料,以及LiFePO4 3、 Li(NiCoMn)1/3O24等正极材料的颗粒在一定循环后都可以观察到明显的 裂纹,这会阻碍电极上活性物质颗粒与导电剂和集流体的接触,产生较大内阻,致使不可逆 容量的产生,破坏电池的循环稳定性.
会议
Blended cathode materials are a new approach to design better batteries for hybridelectric,plug-in hybrid electric,and battery electric vehicles(HEVs.PHEVs.and BEVs,respectively).The motivation for bl
会议
富镍层状材料LiNixCoyMn1-x-yO2(NCM)作为一种高能量密度的正极材料得到广泛的研究.富 镍层状材料充放电过程中有Ni2+/3+和Ni3+/4+两个氧化还原电对,比容量高达200-220 mAh·g-1.然而其充 电截止电压较高,一般在4.3~4.6V.这会导致富镍层状材料与电解液在高电压下发生相互作用,造 成电解液的分解和材料的失氧现象,从而在材料表面形成厚的固体表面膜,导致界面阻
会议
磷酸铁锂虽然有很多的优点,但是其自身仍有缺点,电子电导率低,锂离子扩散系数小,严重 影响着其电化学性能.这些缺点使得其难以达到理论容量,特别是大倍率放电的情况下表现更明显,且高电阻和低扩散速率使得其在大电流放电时容量衰减较快.此外磷酸铁锂真密度较小.(3.6g·cm-3),导致材料振实密度低,在体积比容量上不占优势.目前,表面包覆[4-6]和体相掺杂[4-6]是解决磷酸铁锂 电子电导率低,扩散系数
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