共沉淀法制备金属离子掺杂磷酸铁锂正极材料

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:sfyuya007
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
本文利用共沉淀法进行体相掺杂,碳热还原法进行表而碳包覆,旨在同时提高材料的导电性能和振实密度。首先利用共沉淀法,以Fe(N03)3·9H2O为铁源,H3P04为磷源,氨水为沉淀剂,M(N03)2为掺杂剂(M2+=Co2+、Mn2+、Zn2+、Sr2+),制备出了金属离子掺杂的磷酸铁前驱体。再以蔗糖为碳源,以Li2C03为锂源,利用碳热还原法制备出小同金属离子掺杂的碳包覆磷酸铁锂纳米材料。共沉淀法相对于其他合成方法,可以使材料在分子水平上混合,因此可以得到粒径均一、无杂相的纳米级磷酸铁锂正极材料。并且无高温高压过程,是极具应用前景的合成方法。探索了小同金属离子与Fe3+共同生成磷酸盐沉淀的工艺条件,以及金属离子小同掺杂量对正极材料电化学性能的影响。
其他文献
本文采用鱼鳞为原料,通过高温炭化制备了氮/磷共掺杂的活性碳材料.鱼鳞作为废弃生物质,不仅能够作为低成本的碳源,其丰富的蛋白质和卵磷脂成分更为最终产物提供了氮、磷等杂原子.用不同比例的KOH对其进行进一步活化后,可得到不同孔径分布的活性炭(Scale-AC)材料.杂原子的存在不仅提供了氧化还原赝电容,另外杂原子掺杂也有利于抑制了碳材料表面部分含氧官能团在充放电过程中发生的不可逆变化.在6MKOH电解
利用具有相近厚度和离子交换容量而不同支链长度的全氟磺酸膜(短支链Aquivion记作[SSC-M2]和长支链Nafion115),考察了支链长度对于隔膜形貌和全钒液流储能电池环境下膜电化学性能的影响.小角X射线散射和透射电镜结果显示,短支链全氟磺酸膜具有更小半径的离子簇,更窄的离子通道和更小程度的亲/疏水相分离.因此,缩短全氟磺酸膜的支链有利于提高膜的离子选择性,减小钒电池两侧钒离子的互串作用.短
应用多元共蒸发设备分别在PI(聚酰亚胺)衬底上采用一步法和三步法工艺制备CIGS(Cu(In,Ga)Se2)薄膜。CIGS薄膜附着性良好,表面平整、光洁。扫描电镜分析两种制备方法所得CIGS薄膜在形貌上存在较大差异。
The problem of power system reactive power
本研究着重于全钒液流电池用的质子传导膜的应用。聚偏氟乙烯(PVDF)具有耐受温度较高,抗氧化,耐酸等优点,是一种比较常见的制膜材料。因其具有疏水的特性,制成质子传导膜,应用于全钒液流电池中,理论上能够较好地阻比钒离子的交叉渗透。本研究采用实验室专利技术(CN20091007724.6)制取大而积PVDF材质的纳米尺度微孔质子传导膜,组装成5kW规格的全钒液流电池,测试表明:1、电池运行200多个循
通过水热法和后续液相聚合法制备了Fe3O4/PPY复合物,对此复合物进行高温处理得到了Fe3O4/C材料。利用XRD和TEM表征材料。由此方法制备出了高分散性的Fe3O4均匀分散在碳晶格中的Fe3O4/C复合材料。采用恒流充放电技术、交流阻抗技术和循环伏安法研究了材料的电化学性能。材料在0.1C倍率下循环30次以后库伦效率近100%,其充电比容量维持在671mAh g-1,体现出了很好地电化学稳定
采用相转移法制备了磷酸接枝聚乙烯醇缩丁醛-乙烯醇-乙酸乙烯酯基凝胶聚合物电解质膜,对其进行了机械强度和交流阻抗测试。结果表明,掺杂4%的磷酸使聚合物膜的机械强度从8.1MPa增加到30.2MPa,溶胀电解液后形成了稳定的凝胶聚合物电解质,在室温下离子电导率达到1.37×10-4S/cm.
采用聚丙烯酰胺作为表面活性剂辅助的冷冻干燥法并在500℃下烧结制备出等级等级片状阵列结构的LiV3O8材料.该种材料作为锂离子电池正极材料使用时,在50mAg-1的电流密度下,可在2.0-4.0V的电压窗口中获得255.2mAhg-1的首次放电比容量,当进行60次充放电循环后其容量保持率为88.7%.而且, 在600,1500和3000mAg-1的大电流下,LiV3O8材料循环200次后仍分别可获
通过软化学方法成功的制备了Pd-低缺陷CNT(Pd-LCNT)纳米复合物.该制备过程不需要对CNT进行酸化,同时避免了反应过程中对CNT的还原过程,这些因素使得产物中CNT的结构基本不会被破坏.通过透射电镜可以观察到粒径为3-4nmPd纳米颗粒均匀的分散在CNT表面,并且颗粒的粒径分布较为均匀.而在Pd-酸处理CNT复合物(Pd-ACNT)中,Pd纳米颗粒的粒径分散较广,并且大部分颗粒的粒径大于1
隔膜是全钒液流电池(VFB)的关键材料之一,其物化性能与制备成本直接影响电池系统的性能和成本。目前VFB常用的商品化全氟磺酸离子膜(如杜邦公司Nafion膜)存在钒离子阻隔能力偏低、价格昂贵等问题;传统的非氟离子交换膜存在氧化稳定性较差的问题,极大限制了其在VFB中的大规模商业化应用。为突破该瓶颈,从VFB基本原理出发,首次提出了VFB用多孔离子传导隔膜的研发思路,采用多孔隔膜的孔径筛分效应和电荷