锂离子电池三元正极材料LiNi<,1/3>Co<,1/3>Mn<,1/3>O<,2>的制备与性能研究

来源 :中国科学院上海硅酸盐研究所 | 被引量 : 0次 | 上传用户:vergillove
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LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2三元材料具有高比容量、成本相对较低、安全性能较好等特点,是可望取代LiCoO2的正极材料之一。但该材料常用的氢氧化物共沉淀的制备方法工艺复杂,不适用于大规模的工业化生产,且不同的合成工艺对材料电化学性能有很大的影响。另外,该材料倍率性能不佳,且长期循环时容量衰减,这些都将影响该材料的应用。针对这些问题,本论文主要进行了以下研究工作:   (1)采用浆料喷雾干燥的方法制备了多孔球形LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2材料。喷雾干燥技术形成的球形多孔的特殊形貌有利于充放电过程中的离子脱嵌和电荷转移,电池具有较小的极化和很好的电化学可逆性。所得材料电化学性能堪比甚至优于通常采用的混合氢氧化物共沉淀方法,尤其是高倍率放电能力提高较明显。   (2)合成了Zr掺杂的LiNi1/3Co1/3Mn1-x/3Zrx/3O2材料,并结合多种电化学方法研究了Zr掺杂对材料形貌、结构和电化学性能的影响。结果表明,少量的Zr掺杂可以改善材料晶粒的表面状况,抑制循环过程中电化学反应阻抗的增加,对电池循环性能具有稳定作用。   (3)以柠檬酸为碳源,合成了碳包覆的LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2材料,考察了碳包覆对材料的结构、微观形貌、电化学性能的影响。碳复合有利于电荷转移,电池的循环性能和倍率性能得到有效的改善。   (4)通过浆料喷雾干燥的方法合成了碳包覆的LiFePO4/C复合材料。特有的多孔球形形貌,形成了导电碳网络状联接,有利于提高材料的电化学性能。750℃合成的材料循环过程中放电容量最高可达163 mAh g-1,且在高倍率放电时,仍然具有良好的循环稳定性。
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