Ni/Mn比对于锂离子电池正极材料LiNi0.5-xMn1.5+xO4的性能影响的研究

来源 :中国化学会第十七次全国电化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:net130130
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
采用草酸沉淀法制备了一系列不同镍掺杂量的锂离子电池正极材料LiNi0.5-xMn1.5+xO4(0≤x≤0.45),研究了Ni/Mn比对于材料结构及性能的影响.X射线衍射(图1)结果显示:在x为0到0.45的范围内,所有样品都呈现尖晶石结构,随着Ni/Mn比的减小,衍射峰向高角度发生了轻微的移动,晶胞参数从x=0时的8.166(A)逐步增大到x=0.45时的8.214(A)(表1),说明镍的减少可使得物质的晶胞参数发生改变,这一结果与文献报道吻合[1].
其他文献
当SF6 气体绝缘设备内部存在如接触不良等问题时,会造成设备内过热性故障.过热所导致的SF6 分解产物作为过热故障下的一种特征,可以为我们诊断GIS 内部的故障情况提供依据,因此,本文建立了GIS 内部过热性故障模拟装置,采用气相色谱分析SF6 分解气体,研究了SF6 在金属性过热时不同过热温度、金属材料、SF6 压强、含水量(吸附剂)下SF6 的分解特性.并与金属发热致绝缘材料过热下的分解情况进
为研究氧化铝填料的粒径、含量等对环氧树脂浇注体系性能的影响,分别采用微米、纳米和微纳共掺氧化铝作为填料制备试样,并对体系粘度和机械性能进行了测试.研究结果表明:粒径越小,氧化铝对体系的粘度影响越大,可添加量越少;不同粒径的微米氧化铝均在添加量300phr时,达到最佳的机械性能,但相比树脂基体冲击强度明显下降;纳米氧化铝的添加量为2.5phr时,体系的冲击强度相比树脂基体提升了10.2%;微纳共掺能
对10kV 交联聚乙烯(XLPE)电缆进行电、热双因子联合加速老化,施加90℃、103℃、114℃和135℃四个不同老化温度,34.8kV 的工频交流高压.为研究电缆的电热老化特性,分五个阶段对老化试品取样,进行断裂伸长率、抗张强度和凝胶含量的测试.结果表明,在90℃老化温度下试样的断裂伸长率和抗张强度均随着老化程度的加深有明显下降;103℃老化温度下试样的抗张强度随着老化程度的加深有较明显下降.
近年来,大气压低温等离子体射流被成功应用于诸多领域,如生物医学、材料表面处理、纳米材料和化学分析,而成为高电压新技术的热点之一.随着等离子体射流的应用开发与深化,对它的物理机制研究显得越来越迫切.大气压低温等离子体射流通常由频率为kHz的交流或直流脉冲电源驱动,先在介质管内产生等离子体,然后喷射到周围空气环境中.ICCD相机拍摄它的动态过程发现,肉眼看上去连续的等离子体羽,实际上是快速运动的等离子
掌握人工接地装置对特高压同塔双回杆塔反击耐雷性能的影响规律、进而探讨取消人工接地体的适用条件,对节约工程建设投入具有重要意义.本文基于时域有限差分法(FDTD)建立了考虑杆塔、接地装置实际结构和土壤的雷击冲击响应数值模型,针对不同呼高和土壤电阻率下接地体对杆塔反击耐雷性能的影响进行了分析.结果表明,取消接地体会使绝缘子串端电压波尾抬升,呼高为54m,土壤电阻率为500Ω·m 时,取消接地体后,上相
在对光伏发电系统进行低电压穿越实验时,真空断路器投切短路电抗器会产生较高的操作过电压,引起电抗器外绝缘击穿,造成实验设备损坏.为了研究抑制实验过程中过电压的有效措施,本文首先结合光伏发电低电压穿越实验系统,对影响瞬态过电压的因素进行了理论分析,并根据某35kV 低电压穿越实验线路,利用ATP 进行了仿真计算,得出:影响操作过电压的因素有真空断路器截流值、投入短路电抗的大小和测试点并联电容的大小.最
镍钴铝酸锂(NCA)三元材料,由于具有较高的比容量、良好的循环性能而被认为很有希望替代钴酸锂(LiCoO2)作为下一代锂离子电池正极材料.目前,关于NCA三元材料的研究主要集中在对材料的制备方法[1]、制备工艺[2]的改进或材料的改性[3]方面,以提高材料的电化学性能,但对其在工作过程中的产热行为的研究报道较少.
会议
液相法和固相法结合制备LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2,利用XRD、SEM对材料进行表征.制备的LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2材料有轻度团聚.采用恒流充放电技术、交流阻抗技术和循环伏安法研究了材料在有机电解液和水系电解液中的电化学性能.
自从1997年,Goodenough等[1]研究橄榄石型结构磷酸铁锂 (LiFePO4),十多年来,其制备工艺日趋成熟,商业化进展迅速.受LiFePO4成功应用的影响,橄榄石结构磷酸盐家族的另一种重要材料—磷酸锰锂 (LiMnPO4) 越来越受到人们的关注.
会议
Microflower structural δ-MnO2 assembled by ultrathin nanosheets grown on three dimentional graphene nanosheets is synthesized for the first time.Herein,high conductive graphene networks (Figure 1a) ma
会议