【摘 要】
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采用溶胶凝胶法制备了正极材料LiVO,通过I-t法与恒流充放电测试研究了放电时的动力学机理,结果表明,随着温度的增加,Li离子的扩散系数DLiO结构、粒径、电导率和电化学性能的影响.以一种新型有机酸来制备LiVO,电化学测试表明:在室温下以10mA·g的电流放电时,首次比容量高达360 mAh·g,循环15次后容量衰减约9.4﹪,当该正极材料以不同的电流放电时,随着电流的增加,容量逐渐减少.还测试
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采用溶胶凝胶法制备了正极材料Li<,1+x>V<,3>O<,8>,通过I-t法与恒流充放电测试研究了放电时的动力学机理,结果表明,随着温度的增加,Li<+>离子的扩散系数DLi<+?增大,比容量也相应增大;当以0.02C的倍率放电时,电容量较高,以0.08C的倍率放电时,电容量衰减约50﹪. 通过改变LiOH溶液浓度来研究对LiV<,3>O<,8>结构、粒径、电导率和电化学性能的影响.
以一种新型有机酸来制备Li<,1+x>V<,3>O<,8>,电化学测试表明:在室温下以10mA·g<-1>的电流放电时,首次比容量高达360 mAh·g<-1>,循环15次后容量衰减约9.4﹪,当该正极材料以不同的电流放电时,随着电流的增加,容量逐渐减少.还测试了充放电前后正极材料的交流阻抗.
通过掺杂La、Y、Co、Ni对正极材料进行改性研究.采用XRD、充放电法、循环伏安法与交流阻抗法来进行测试,结果表明,少量掺杂并不改变晶体的结构.当掺La元素的量为0.04时,该材料具有最高的电导率和良好的循环性能;当掺Co元素量为0.04时,正极材料的首次比容量最高,循环性能也最好,但当掺入大量的Co后,晶体结构从Li<,1+x>V<,3>O<,8>过渡为LiCoVO<,4>,电化学测试表明,IJCoVO<,4>不仅首次比容量特别低,而且循环性能也较差;当掺杂Y后,材料的阻抗增加;当掺入Co和Ni后,虽然首次比容量有所降低,但循环性能却变好;当掺入Co和Ni且包敷CaO后,晶体结构仍然没有改变,但首次比容量和循环性能均低于Li<,1+x>V<,3>O<,8>.
以凝胶聚合物电解质代替液态电解质,对正极材料的电化学性能进行改性研究,结果表明,放电时聚合物电解质的电压平台明显地比液态电解质平缓,且比容量也增加.
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