锂离子电池LiNi0.5Mn1.5O4正极材料制备及其电化学性能的研究

来源 :第30届全国化学与物理电源学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:c543217896chenjia
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采用共沉淀方法结合高温固相法成功制备了LiNi0.5Mn1.5O4材料,研究了不同气氛下合成材料的结构形貌与电化学性能之间的关系。研究结果发现气氛对材料性能有明显影响,氧气气氛下合成的材料性能最佳,首轮放电容量可达137.9mAh/g,50次循环后容量保持率为98.8%,5C放电容量达129.5mAh/g,40次循环后容量保持率为90%。
其他文献
采用高能球磨法制备了SiCoC负极材料,对其组成进行了优化.结果显示,当Si、Co和C的质量比为20:10:70时,具有最优的电化学性能.XRD结果表明,所得的Si20Co10C70材料只是三种单质简单的混合.恒流充放电结果表明,首周充放电容量分别为1068.8和1283.3mAh/g,首周库伦效率为83.3%.循环50周后,容量稳定在610mAh/g.
本文通过对两种不同氧化镁含量的隔离粉在500℃和600℃下的放电现象进行比较,发现隔离粉中氧化镁含量低,电池内阻小,在相对低温下放电性能优;但在相对较高温度下工作,氧化镁对熔盐电解质的流动抑制能力减弱,电池自放电现象加剧,工作时间缩短.
本文采用一种新颖的天然生物材料-丰年虫卵壳作为碳源,通过简单的碳化方法和一系列的表面改性获得高性能的超级电容器的电极材料。丰年虫是世界性分布的小型甲壳类动物,沿海盐田等高盐水域,每年行销世界各地超过2000吨的十丰年虫卵。然而,尽管丰年虫卵具有非常广泛的应用,可惜的是它们的壳却和和作为废弃物丢掉,事实上这种卵壳具有丰富的多级孔道结构,如果能够将其有效利用,将是非常有应用前景的储能材料。
Electrochemical capacitor,also called supercapacitor,has potential applications in portableelectronics,backup power sources,large-scale electric vehicles and microelectronic devices.Electrodematerials
凝胶聚合物电解质因为具有良好可塑性和安全性,成为锂离子电池电解质当前的研究热点之一。本文系统研究了所得凝胶电解质的物理性能和电化学稳定性,并以磷酸亚铁锂为工作电极,金属锂为对电极,在扣式电池中研究了这些凝胶电解质的循环稳定性。
本课题组基于聚偏氟乙烯和全氟磺酸膜制备出性能优异的聚合物电解质,研究了纳米二氧化硅或离子液体作为添加剂对其电化学性能的影响。研究结果证实无机填料或离子液体的添加能显著的提高PVDF-HFP聚介物电解质的离子电导率和锂离子迁移数。使用离子液体改性聚合物电解质制作的锂空气电池,离子电导率为4.9x10-5Scm-1,在电流密度为1mAcm-1时,展现了386mAhg-1放电比容量。基于全氟磺酸膜制备的
采用共沉淀方法合成了富锂正极材料Li1.2Mn0.54Co0.13Ni0.13O2并进一步通过沉淀反应在材料表面均匀包覆一层FePO4.X射线衍射(XRD)和高分辨透射电子显微镜(HRTEM)测试表明,该复合材料具有高的结晶度,且FePO4包覆层均匀.电化学测试表明,FePO4包覆Li1.2Mn0.54Co0.13Ni0.13O2材料较Li1.2Mn0.54Co0.13Ni0.13O2的首次库仑效
采用溶胶凝胶法,在Ni0.8Co0.1Mn0.1(OH)2前驱体表面进行AlOOH包覆。再配入适量LiOH烧结成Al2O3包覆型LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2材料。XRD、SEM以及恒流充放电测试结果表明,AlOOH包覆均匀,而且铝包覆后,材料的结构无明显变化。Al2O3包覆LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2材料,可以降低材料的表面活性,减少材料与电解液之间的副反应,提高材料的稳定性,
用柠檬酸铵作络合剂、以硝酸铁和磷酸二氢钠为原料利用溶液法制备纳米级磷酸铁,并选择最优的磷酸铁作为前驱体进一步制备成锂电池正极材料磷酸亚铁锂。重点研究了投料比、柠檬酸铵用量和反应温度对前驱体磷铁比及粒径的影响,并对制备的磷酸亚铁锂进行容量和倍率性能的检测。结果表明制备磷酸铁的最佳条件为:硝酸铁和磷酸二氢钠投料比为2.5:1,柠檬酸铵与硝酸铁的摩尔比为1:3,反应温度为80℃。用此条件下制备的磷酸铁经