高剑
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姜长印
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应皆荣
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万春荣
无机材料学报
研究了一种新型制备锂离子电池正极材料Li1+xV3O8的工艺方法.以NH4VO3为原料,通过淬火法制备出V2O5溶胶,加入LiOH溶液后,通过喷雾干燥法制备球形前驱体,再通过一定的热处理即制得锂离子电池正极材料Li1+xV3O8.试验中,进行了前驱体的DTA/TGA分析;对产物进行了XRD、SEM及电化学性能测试研究.结果表明,经过350℃热处理24h后得到的样品颗粒细小、呈球形、粒径分布均匀、结晶度好,并且还表现出很好的电化学性能,其首次放电比容量高达378mAh·g-1,经过10次充放电循环后,其放电比容量为312mAh·g-1.
关键词:
锂离子电池
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Li1+xV3O8
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quencher
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spherical
应皆荣
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万春荣
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姜长印
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何培炯
功能材料
在有机体系溶胶中掺杂无机盐通常十分困难,原因在于有机溶剂和无机盐之间的不相容性.本文提出一种有效的新方法解决了这一困难.往溶胶中加入聚乙二醇表面活性剂,利用聚乙二醇的胶束增溶作用增大了元机盐在溶胶中的溶解度,从而有利于配制出均匀掺杂的溶胶.表面活性剂的胶束增溶作用对于用溶胶凝胶法合成复合陶瓷具有重要意义,应用前景广阔.
关键词:
溶胶凝胶法
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不相容性
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聚乙二醇
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胶束增溶作用
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复合陶瓷
雷敏
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应皆荣
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万春荣
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姜长印
功能材料
橄榄石结构的LiFePO4工作电压3.4V,理论容量170mAh/g,充放电结构稳定,循环性能好,成本低,安全无毒,成为当前研究的热点.本文在介绍该材料的结构与性能的关系、充放电机理基础上,综述了近年来对该材料的研究进展,并提出了进一步发展的方向.
关键词:
锂离子电池
,
正极材料
,
LiFePO4
,
橄榄石结构
高剑
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姜长印
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应皆荣
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万春荣
无机材料学报
采用溶胶.凝胶和喷雾干燥相结合的方法合成了掺杂Mn和Co的球形Li1+xV3O8 材料.选取Mn和Co作为掺杂元素,并且通过实验确定掺杂的量以1%为最佳.考察了不同 热处理温度对掺杂Li1+xV3O8晶体结构与电化学性能的影响.对掺杂后的样品进行了XRD、 SEM及电化学性能测试研究.结果表明,掺杂对样品的形貌和结构没有产生影响,350℃热 处理温度下制备的掺杂Li1+xV3O8样品在常温下的循环性能有了较大的改善,其中掺Co后 的样品性能改善最为显著.
关键词:
锂离子电池
,
Li1+xV3O8
,
doping
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spherical
李维
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应皆荣
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万春荣
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姜长印
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唐昌平
,
雷敏
稀有金属材料与工程
用FeSO4、H3PO4、(NH4)2HPO4、NH3·H2O为原料合成NH4FePO4·H2O前驱体,再与LiCO3和蔗糖均匀混合,烘干后埋入活性炭粉中,在最大功率为800 W的家用微波炉中以320~640 W功率加热一定时间,获得LiFePO4.用扫描电镜和X射线衍射分析对NH4FePO4.H2O和LiFePO4的形貌结构进行了表征.研究了微波输入功率、加热时间对LiFePO4结构和电化学性能的影响.研究表明,在320 W下微波加热15 min得到的LiFePO4材料,具有良好的电化学性能.在0.05 C放电倍率下可达到156 mAh/g的放电比容量,在0.5 C放电倍率下仍可达到115 mAh/g的放电比容量.
关键词:
锂离子电池
,
NH4FePO4·H2O
,
LiFePO4
李维
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应皆荣
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万春荣
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姜长印
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唐昌平
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雷敏
稀有金属材料与工程
用FeSO4,H3PO4,NH3·H2O为原料合成NH4FePO4·H2O前驱体,再与Li2CO3和蔗糖均匀混合,通过高温固相反应法合成了LiFePO4正极材料.用X射线衍射和扫描电镜分析对NH4FePO4·H2O和LiFePO4的结构进行了表征.研究了不同含碳量对LiFePO4晶体结构和电化学性能的影响.结果表明,NH4FePO4·H2O前驱体和LiFePO4具有结构相似性,在高温固相反应时NH4FePO4·H2O与Li2CO3发生置换反应.材料具有较好的电化学性能.
关键词:
锂离子电池
,
正极材料
,
NH4FePO4·H2O
,
LiFePO4
金拟粲
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应皆荣
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姜长印
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万春荣
功能材料
Mn2+在电解液中的溶解是引起LiMn2O4正极材料性能恶化的重要原因.用沉淀法在LiMn2O4表面包覆一层Mg(OH)2,再进行热处理,制备出表面包覆MgO的LiMn2O4.用X光电子能谱、扫描电镜和X射线衍射对包覆前后的LiMn2O4的结构进行了表征.充放电测试结果表明,经表面修饰处理后LiMn2O4的循环及高温性能明显改善.研究结果表明表面修饰处理可以抑制正极材料和电解液之间的相互作用,是改善锂离子二次电池正极材料性能的有效途径.
关键词:
尖晶石LiMn2O4
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MgO
,
表面修饰
应皆荣
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高剑
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姜长印
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李维
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唐昌平
无机材料学报
doi:10.3724/SP.J.1077.2006.01097
单斜结构的Li3V2(PO4)3是很有前途的聚阴离子型锂离子电池正极材料. 将一定配比的LiOH H2O、V2O5、H3PO4和蔗糖(C12H22O11)通过球磨均匀混合, 在氮气保护下于800℃焙烧16h, 通过碳热还原合成了Li3V2(PO4)3. 用X射线衍射和扫描电镜分析对材料的结构和形貌进行了表征. 充放电测试表明, 在电压范围为3.0~4.3V和3.0~4.8V时, Li3V2(PO4)3正极材料具有较高的比容量、优良的循环性能和倍率特性. 在电压范围为1.5~4.8V时, Li3V2(PO4)3正极材料具有很高的比容量, 但循环性能较差.
关键词:
锂离子电池
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cathode material
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Li3V2(PO4)3