锂离子电池负极材料Li4-xMgxTi5O12的结构和电化学性能

来源 :第29届全国化学与物理电源学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:bd05082052
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  采用二步固相法在空气气氛下合成了尖晶石型电极材料Li4-xMgxTi5O12(x=0,0.12,0.2,0.3)。通过扫描电镜(SEM)、X射线衍射(XRD)及电化学等测试手段对材料的性能进行表征。结果表明:部分Mg2+进入了晶格内部, 少量的Mg掺杂并未引起材料尖晶石结构的改变,但当X=0.3时,有杂质相的产生。当X≤0.2时,随着Mg掺杂量的增加,Li4-xMgxTi5O12在高倍率下的循环稳定性增加,电荷转移阻抗依次减小。其中Li318Mg0.2Ti5O12性能较忧,在0.5C、1C、3C、5C、10C倍率时,首次放电比容量分别为138.2、130.7、115.5、108、93.3mAh/g, 10C倍率下,经过10次循环之后的比容量没有明显衰减。
其他文献
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以LiH2PO4、Fe2O3和葡萄糖为原料,利用碳热还原法在惰性气氛下合成了LiFePO4/C正极材料。目标产物具有优良的电化学性能,对产品进行电化学性能测试表明:0.1C倍率下进行充放电实验时首次放电容量为140mAh/g,20次循环后放电容量为128mAh/g。
本文采用液相合成法,以Li2SiO3、Mn(CH3COO)2·4H2O和LiF为原料,成功地合成了LiF掺杂的Li2.05MnSiO4F0.05正极材料。恒流充放电测试结果表明:LiF的掺杂有效的改善了Li2MnSiO4体相电子导电率,提高了材料的放电比容量和库仑转化效率,增加了循环稳定性。掺杂LiF后,Li2MnSiO4的充电曲线呈现出4.1 V和4.5 V的两个明显的电压平台,分别对应Li2.
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