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富镍层状正极材料LiNixCoyMn1-x-yO2(x+y+z=1,0.5<x<1,NCM)具有高比容量、低成本和环境友好等优势,已经成为最具应用前景的动力锂离子电池正极材料。然而,由于材料本身较差的结构稳定性和热稳定性而引起的容量衰减、低安全性等问题,严重阻碍了其商业化应用进程。本论文开展富镍层状正极材料的表面改性及储锂性能研究,旨在改善其倍率性能和循环稳定性。选取LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2(NCM811)作为研究对象,探索NCM811材料的制备工艺,研究Sn掺杂与Ag包覆改性技术对NCM811的结构及电化学性能的影响机制,获得具有优异性能的NCM811材料。本论文的主要内容及结果如下:(1)采用共沉淀法及高温锂化的方式成功制备了球形NCM811正极材料。通过考察锂盐类型、锂盐添加量和烧结气氛对NCM811结构及电化学性能的影响,确定了LiOH做锂盐、锂盐过量5%和氧气气氛烧结为最佳的工艺条件,制备出的NCM811具有良好的层状结构,首圈放电比容量为181.1mAh·g-1,在1C(1C=200mA·g-1)电流密度下循环90圈后的容量保持率为84.94%。(2)采用SnO2作为Sn源对NCM811材料进行掺杂改性,探究Sn掺杂对NCM811结构及电化学性能的影响。Sn掺杂后NCM811的层间距变大,Li+/Ni2+混排程度降低,粒子表面形成Li2SnO3晶相,导致电极极化程度降低,阻抗减小,Li+扩散系数增大。因此,Sn掺杂NCM811材料的首圈放电比容量、倍率性能和循环稳定性均得到提升。其中,2wt%Sn掺杂的NCM811材料表现出最为突出的电化学性能,在0.1C电流密度下的首圈放电比容量为186.5mAh·g-1,在10C电流密度下的放电比容量能达到113.4mAh·g-1,在1C电流密度下循环90圈后的容量保持率为87.90%。(3)采用AgNO3作为Ag源对2wt%Sn掺杂NCM811材料进一步包覆改性,探究Sn掺杂与Ag包覆共改性对NCM811结构及电化学性能的影响。共改性后NCM811的层间距无明显变化,阳离子混合度降低,Ag+在其表面形成无定形包覆层,导致电极极化程度降低,阻抗减小,Li+扩散系数增大。因此,共改性NCM811的电化学性能进一步增强,其中,2wt%Ag包覆NCM811材料表现出最佳的电化学性能,在0.1C电流密度下的首圈放电比容量为191.1mAh·g-1,在10C的电流密度下的放电比容量为121.5mAh·g-1,在1C电流密度下循环90圈后的容量保持率为90.50%。