锂离子电池正极材料磷酸铁锂

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本文对锂离子电池正极材料磷酸铁锂进行了研究。文章围绕LiFePO4的结构、LiFePO4电池体系单个颗粒中锂离子脱嵌机理及国内外研究现状等进行了论述。
其他文献
本文对合金作为锂离子电池负极材料的理论计算和实验开发进行了探讨。文章围绕Sn基合金材料的量子化学计算、AB2型合金的理论计算和实验数据比较、Co-Sn合金的量子计算和实验进行了论述。
本文对聚丙烯腈裂解碳包覆石墨及其在PC中的电化学行为进行了研究。结果表明:通过乳液聚合法并低温裂解可以在CMS表面比较均匀地包覆一层无定形碳,包覆后的复合材料有效地抑制了PC的分解,且在PC基电解液中有较好的循环性能。
纯的LiFePO4的离子电导率和电子电导率均比较低,在脱锂后形成两相的LiFePO4/FePO4结构,更加不利于Li+离子和电子的扩散.这一现象在大倍率充放电性能上尤为明显,严重阻碍了LiFePO4的商品化进程.本文用葡萄糖做掺杂前驱体,采用固相反应法在惰性气氛下合成了橄榄石型LiFePO4/C正极材料,采用XRD和电化学手段对目标材料进行了结构表征和性能测试.以葡萄糖作为碳源掺杂的LiFePO4
本文对磷酸铁锂锂离子电池正极材料进行了研究。文章围绕LiFePO4的结构与性能、LiFePO4的制备方法、LiFePO4的改性研究及LiFePO4的应用展望等进行了论述。
本文用共沉淀法制备出了类球形Ni0.8Co0.1Mn0.1(OH)2,以它作为前驱体与LiOH·H2O固相反应制得锂离子电池正极材料LiO2,并通过对不同条件下制得的材料进行表征及电化学性能测试,探讨了其优化合成工艺。
采用高温固相法合成了不同元素离子掺杂改性的锂离子电池用阴极材料尖晶石结构LiMn1.98M0.02O4(M=Co,Cr,Al,Ni,Zr,La,B,Pb等),分析比较了不同掺杂元素对材料性能的影响.实验表明,并非所有的阳离子掺杂都会对改善材料的循环性能起到作用,B,Pb的掺入不仅未能使尖晶石锰酸锂的循环性能得到改善,反而起了破坏作用,使掺杂后材料的循环性能更差了,而且初始容量也降低了很多.Co,C
本文对SnOx纳米薄膜的制备进行了研究。文章利用射频磁控溅射的方法在不同条件下制备了锡氧化物薄膜,探讨了各种制备条件对薄膜表面成分和微观形貌的影响。
本文采用固相法合成了Li4Ti5O12负极材料,考察了不同原材料、合成温度、煅烧时间以及分散剂等方面对材料性能的影响,对产品进行了XRD、SEM、循环伏安以及电化学性能测试研究。结果表明:煅烧800℃/24h/分散剂条件下合成的材料性能最佳,首次放电容量为159mAh/g,具有较好的循环性能。
本文研究了PTFE粘合剂对MnO2电极放电性能的影响。文章围绕PTFE含量对MnO电极放电容量的影响、PTFE的加入方式、电池放电性能等进行了论述。
本文对尖晶石LiYbxMn2-xO4正极材料的制备及其电化学性能进行了研究。文章在控制结晶工艺的基础上,成功制备了掺杂Yb元素的球形LiYbxMn2-xO4正极材料,并对其电化学循环性能进行了研究。