【摘 要】
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Li2FeSiO4允许两个锂离子在其结构单元中可逆脱出/嵌入,即其理论比容量可以达到330mAh/g,而被认为是目前最有发展前景的锂离子电池正极材料之一。但是,Li2FeSiO4电子导电率和锂离子扩散速率很低,在材料制备煅烧过程中很容易分相产生电绝缘SiO2杂相,这些缺点导致Li2FeSiO4的高倍率充放电性能很差。本论文以溶胶凝胶工艺为基础,在纳米尺度上,引入导电相,形成“绝缘Li2FeSiO4
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Li2FeSiO4允许两个锂离子在其结构单元中可逆脱出/嵌入,即其理论比容量可以达到330mAh/g,而被认为是目前最有发展前景的锂离子电池正极材料之一。但是,Li2FeSiO4电子导电率和锂离子扩散速率很低,在材料制备煅烧过程中很容易分相产生电绝缘SiO2杂相,这些缺点导致Li2FeSiO4的高倍率充放电性能很差。本论文以溶胶凝胶工艺为基础,在纳米尺度上,引入导电相,形成“绝缘Li2FeSiO4纳米晶体/导电相”复合结构,期望提高电极反应动力,以改善Li2FeSiO4正极材料的倍率性能。控
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