氢氧化物共沉淀法相关论文
采用氢氧化物化学共沉淀的方法合成出了锂离子电池正极材料Li[Ni1/3Co1/3Mn1/3]O2。通过XRD、SEM和电化学性能测试对材料的结构、......
随着混合动力、插电式和全电动汽车等新交通工具的发展,锂离子电池市场正在迅速增长。具有高比容量、低成本、环境友好等优点的高镍......
传统锂离子电池正极材料LiCoO2在安全性能和价格方面的缺陷极大地限制了它的广泛应用。作为LiCoO2的替代者,LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2不......
三元层状LiNi1-x-yCoxMnyO2(NCM)正极材料由于三种原子间的协同效应倍受当前新能源材料研究者的关注。其中LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2(NCM62......
与锂离子电池正极材料LiCoO_2,LiNiO_2,LiMn_2O_4相比,LiNi_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)O_2具有高比容量、高安全性、低成本、低污染的......
Li[Ni_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)]O_2是一种极具应用前景的新型层状结构的新型锂离子二次电池正极材料,具有高安全、低成本优势,为了......
采用氢氧化物共沉淀法合成了Lix[Ni0.2Mn0.7Co0.1]Oy(O≤X≤2,2≤y≤3)系列锂离子电池正极材料。通过电感耦合等离子体发射光谱(ICP)、X......
以硫酸锰、硫酸镍、氢氧化钠等为原料,先用氢氧化物共沉淀法制备前驱体,然后再用高温固相合成法合成富锂锰基正极材料Li1.07Mn0.53Ni......
采用氢氧化物共沉淀和熔盐法相结合的方法制备得到了电化学性能优异的富锂锰基Li1.5Ni0.25Mn0.75O2.5正极材料。借助X射线衍射(XRD)......
以氢氧化物共沉淀法合成前驱体,氢氧化锂为锂源,通过高温煅烧合成了锂离子电池正极材料LiMn0.5Ni0.5-xCoxO2(x=0、0.1、0.2)。通过X......
锂离子电池因其高能量密度,高功率密度和长的循环寿命被广泛地应用于可移动电子设备,如手机和掌上电脑等,并逐步向电动汽车、混合......
近年来,以嵌锂化合物作为正极材料的锂离子蓄电池由于具有电压高、质量轻、比能量密度高等优点,成为便携式摄像机、手机、蜂窝电话......
开发高性能、低成本的新型电极材料一直是锂离子电池的研究方向。对于传统锂离子电池正极材料LiCoO2,由于在安全性和价格方面的缺......
传统锂离子电池正极材料LiCoO2在安全性能和价格方面的缺陷极大地限制了它的广泛应用。作为LiCoO2的替代者,LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2不......