【摘 要】
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橄榄石型LiFePO_4因其理论比容量高(170mAh/g)、电压平台适中且平坦(3.4V)、循环性能良好、工作温度范围宽、原材料便宜、环境相容性好等优点,被视为极有应用潜力的锂离子电池正极材料。但导电性差一直是其存在的本征弱点。通过提高锂离子和电子在材料本体及界面之间的迁移速率,改善LiFePO_4的导电性能,是该类材料实现应用的关键。当前提高该类材料导电性的研究主要为碳、金属颗粒和金属离子的掺
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橄榄石型LiFePO_4因其理论比容量高(170mAh/g)、电压平台适中且平坦(3.4V)、循环性能良好、工作温度范围宽、原材料便宜、环境相容性好等优点,被视为极有应用潜力的锂离子电池正极材料。但导电性差一直是其存在的本征弱点。通过提高锂离子和电子在材料本体及界面之间的迁移速率,改善LiFePO_4的导电性能,是该类材料实现应用的关键。当前提高该类材料导电性的研究主要为碳、金属颗粒和金属离子的掺杂等。其中,微细金属颗粒(如Cu、Ag)的包覆已证明是提高LiFePO_4电子电导的一种较为有效的方法。
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