MH-Ni电池正极材料Ni(OH)的表面改性

来源 :2002全国冶金物理化学学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:dingbinqi
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
用化学沉淀法对球形Ni(OH)<,2>粉进行表面改性研究.考察了反应温度,溶液pH值、碱液和钴盐浓度及陈化时间等对Co(OH)<,2>包覆Ni(OH)<,2>的复合粉电化学活性的影响,得到了最佳工艺条件.在此条件下制得的复合粉0.2C和1C放电比容量分别达288.4mAh.g<-1>和269.7mAh.g<-1>,1.2V以上所占百分比为65﹪以上.该粉制成的AAA型圆柱状电池民的1C放电容量为620mAh,放电平台电压1.231V,循环寿命为500次.说明表面改性是改进Ni(OH)<,2>正极电化学性能的有效途径.
其他文献
通过热力学方法分析了高纯硅铁炉外精炼过程中杂质元素的氧化顺序.归纳出硅铁中饱和碳含量与氧氛中一氧化碳分压关系的表达式.
利用玻璃包熔真空悬浮熔炼技术,研究低碳钢洁净度对过冷度的影响.结果表明:随着包熔次数增加,钢中夹杂物含量减少,颗粒平均尺寸变小,洁净度提高.但包熔次数达到四次后,洁净度开始降低.在约2000K/min冷却速度下,低碳钢经包熔处理后,过冷度大幅提高,包熔四次达到最大值为328K.包熔四次后过冷度随洁净度的下降而降低.洁净度提高,过冷度增大,反之则下降.
本文系统研究了单一稀土氧化物(ScO~LuO)分别以AlCl和KCl为配位体的化学气相传输规律.结果表明,无论是以AlCl还是KCl为配位体,稀土氯化物的主要沉积温度,同一族中为ScOOO,而在镧系中,按照镧系收缩,主要沉积温度呈降低趋势.对于同一元素,以KCl为配位体,主要沉积温度高于以AlCl为配位体的温度.同一族中传输总量大小为YO> ScO> LaO,而在镧系中,除了CeO、EuO的特殊性
为了使NaWO-ZnO-WO熔盐体系的电化学研究更加深入、充分,本文采用拉筒法测定了熔盐体系的表面张力与组成、温度的关系.认为在800~900℃范围内,熔盐体系的表面张力与温度成线性关系,随着温度的升高而降低;熔盐的离子结构与熔盐的组成有关;随着WO摩尔含量的增加,离子结构趋于复杂化,同一温度下,随着WO摩尔含量的增加其表面张力降低.熔体的表面张力随ZnO摩尔含量的增加而增大,加入ZnO使熔体的离
本文对采用硫醚萃取金靶-三辛胺萃取铂的工艺流程从含金钯铂的氯化贵液中提取并分离金铂钯进行了研究,着重研究了硫醚萃取金钯的工艺条件及对金钯与铂的分离的影响,以及研究了三辛胺萃取铂和反萃的工艺条件,研究结果表明:采用硫醚萃取金钯与铂分离,当[H+]>0.1mol,相比大于10(水相/有机相)时有利于金钯与铂的分离;三辛胺萃铂的工艺条件在pH为1~3,采用CH反萃剂反萃,其一次萃取率和反萃率均分别可达8
对Co(OH)在Ni(OH)微粒表面的生长过程进行了分析,分析表明,Ni(OH)微粒的存在明显地影响了过饱和溶液的稳定性,大大降低成核时的表面势垒,使Co(OH)晶优先在其表面析出.通过对Co(OH)沉淀过程和实验结果的分析,得出此工艺条件下晶体生长的理论表达式.
文章研究了在SnO中添加四种添加剂形成的锡氧化合物,实验考查了制备锡氧化合物的焙烧温度和焙烧时间,并对其性能和结构进行了研究.研究结果表明,四种添加剂HBO、AlO、(NH)HPO和HCO·HO在摩尔比例为n:n:n:n:n=1:0.4:0.6:0.4:0.5时,放电可逆容量增加,最高可逆容量可以达到602.4mAh·g.放电时间长达18.5h,放电平台最长将近9h,工作电压范围为0~1.5V,最
以LaF(CaF)为固体电解质,分别以草酸(掺含水草酸)和硫酸钠(掺含水硫酸钠)为参比电极,纯水为待测量电极,构成浓差电池.测定了低温下电池的电动势和温度的关系,电动势和水分压的关系,结果发现两种电池显示了同样的规律性:EMF随温度的升高即P的变大而变小,N′随EMF值的变大而变小.
在总结La-Co-O系热力学数据的基础上,按Co和La的摩尔比不同,分四种情况计算了La-Co-O系的lg(PolP)-1/T图.LaCoO是La-Co-O中最稳定的三元化合物,随着氧分压的降压低会分解成LaCoO,LaCoO会进一步分解成LaCoO.用LaO和Co的氧化物合成LaCoO时,1768K以下在空气中即可合成,如果在1758K以上,则必须提高氧分压.
在增加氧气压力的条件下,通过固相反应合成了锂离子电池正极材料LiNiCoO.X射线衍射分析表明产物为LiNiO层状结构.研究了氧气压力、反应时间、反应温度和原料配比对合成的影响,确定了合成条件,得到了晶型完整、电化学性能良好的产品.实验结果表明;增加反应过程的氧气压力,对产物的结构及电化学性能有重要的影响,使其放电容量提高到180mAh/g以上.