【摘 要】
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采用湿化学法使用Na2PO3F对LiNi0.83Co0.11Mn0.06O2进行表面改性,得到F-掺杂和LiF包覆的正极材料。X射线衍射谱(XRD)结果显示(003)衍射峰向高角度偏移,结合X射线光电子能谱(XPS)及透射电子显微镜(TEM)证明F-进入到材料晶格内部;扫描电镜(SEM)、TEM及XPS结果显示,改性后材料表面存在均匀LiF包覆层,可提高电极/电解液界面稳定性,改善循环稳定性;通过
【机 构】
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北京理工大学材料学院环境科学与工程北京市重点实验室
【基金项目】
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国家自然科学基金(2217090605,21875022,51802020); 重庆市自然科学基金(cstc2020jcyj-msxmX0654,cstc2020jcyj-msxmX0589); 中国科学技术协会青年人才托举计划(2018QNRC001); 北京理工大学“青年教师学术启
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采用湿化学法使用Na2PO3F对LiNi0.83Co0.11Mn0.06O2进行表面改性,得到F-掺杂和LiF包覆的正极材料。X射线衍射谱(XRD)结果显示(003)衍射峰向高角度偏移,结合X射线光电子能谱(XPS)及透射电子显微镜(TEM)证明F-进入到材料晶格内部;扫描电镜(SEM)、TEM及XPS结果显示,改性后材料表面存在均匀LiF包覆层,可提高电极/电解液界面稳定性,改善循环稳定性;通过计算锂离子扩散系数,证明Li+传输速率得到提升,倍率性能改善。电化学性能测试结果显示,材料的循环稳定性和倍率性能均得到显著提高:在2.75~4.3 V电压窗口下,材料1 C循环200周后容量保持率由32.2%提高到65.2%,10 C条件下放电比容量由145.7 mAh/g提高到161.5 mAh/g。对循环后极片进行XPS分析,CEI层中的LiF、LixPOyFz,、NiF2减少,有利于提高材料稳定性及循环性能。
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