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741.
Cathode material LiVPO4Cl for lithium-ion rechargeable batteries was synthesized by one-step hydro-thermal method. The result of XRD measurement shows that LiVPO4Cl material has a triclinic crystal structure, P1 space group; the results of SEM and TEM indicate that the sample is mostly single-crystalline, stick-like material; and the results of charge/discharge testing and cyclic voltammetry measurement demonstrate that the charging plateau of LiVPO4Cl material maintains at 4.02 V and the discharging plateau at 3.86 V. After sufficient activation, the discharge capacity at 0.1C rate of the fortieth cycle of LiVPO4Cl material with relatively higher content of carbon reaches 101 mAh·g-1.  相似文献   
742.
以氢氧化锂、醋酸钴、醋酸镍和草酸为原料,采用低热固相反应法制备了锂离子电池正极材料LiCo0.8Ni0.2O2的前驱体。该前驱体在不同温度下焙烧制得LiCo0.8Ni0.2O2粉体样品。通过XRD和SEM技术对样品的结构和颗粒形貌进行了分析;采用BET法、激光散射技术和恒电流间歇滴定法(GITT)分别对比表面积、粒度分布和扩散系数等理化参数进行了测试。结果表明,样品颗粒是由许  相似文献   
743.
以乙酸锂、草酸亚铁、磷酸二氢铵为原料,利用微波法制备出锂离子正极材料磷酸亚铁锂,同时在不同的时间下研究其对反应物合成的影响.用X射线衍射技术、扫描电子显微镜等对产品的晶体结构进行表征,结果表明:微波合成法具有反应时间短、能耗小、合成效率高等优点,其合成的磷酸亚铁锂的晶体结晶度较好、粒度分布较均匀、晶粒比较完整;同时也证实了微波合成是一种比较好的合成方法.  相似文献   
744.
李林  王昊  郭志豪  彭工厂 《合成化学》2022,30(9):704-708
本研究以硫酸锰、硫酸钻、硫酸镍、碳酸钠和氟化铵为原料,通过共沉淀法结合高温煅烧法合成氟掺杂富锂锰基正极材料 Li1.2 Mn0.54 Ni0.13 Co0.13O1.92 F0.08 。通过扫描电子显微镜(SEM)对样品形貌进行观察,利用x-射线衍射(XRD)技术表征晶体结构,利用x-射线能谱仪(EDS)对样品元素分布进行测试,对材料进行恒电流充放电并研究其电化学性能。结果表明:氟掺杂后的富锂锰基正极材料微观形貌没有发生明显变化并保持层状结构;氟原位掺杂的样品在电流密度为1C时循环65 圈后,放电比容量为179 mAh/g,容量保持率为91.89%,高于未掺杂的样品87.5% ,有效改善了材料的循环性能。  相似文献   
745.
KCl熔盐法制备LiMn2O4   总被引:4,自引:0,他引:4  
采用熔盐法合成了LiMn2O4。熔盐的使用可以使原来固相反应的高温焙烧时间缩短。合成获得的材料结晶良好,颗粒大小在数百个纳米左右,有较明显的团聚现象。该材料的初始容量为113 mAh·g-1,循环性能优良,前100次的容量平均衰减率在0.05%左右;倍率性能亦非常优秀,8 C放电时的容量为1 C放电容量的93%以上。熔盐的用量在4倍于Li+以上时,对材料的结构形貌和性能都没有明显影响。  相似文献   
746.
正极添加Na2WO4对镍氢电池高温性能的影响   总被引:5,自引:0,他引:5  
研究了添加不同比例的Na2WO4对镍正极高温性能的影响, 结果表明, Na2WO4可提高镍氢电池的高温充电效率. 70 ℃条件下, 添加1.0%(w)的Na2WO4时镍正极的充电效率达到85%以上. 此外, Na2WO4的加入也可提高镍氢电池的放电容量、循环寿命和荷电保持率. 研究表明: Na2WO4可以促进镍正极高温下充电正反应的进行, 提高析氧过电位.  相似文献   
747.
Y3+对LiMn2O4的结构和电化学性能的影响   总被引:3,自引:3,他引:3  
以Li2CO3、电解MnO2和Y2O3为原料,采用固相法合成了Li1.02YxMn2-xO4(x=0,0.005,0.01,0.02,0.04,0.1)。XRD测试表明,不同Y3 掺杂量的Li1.02YxMn2-xO4晶型发育良好。Y3 的加入使Li1.02YxMn2-xO4晶格常数和晶胞体积变小。循环伏安测试结果表明,少量Y3 的加入没有改变锂离子脱嵌过程,但随着掺杂量的增加,锂离子脱嵌过程趋于容易,能有效地避免能级分裂。电化学性能测试表明,当掺杂量x=0.02时,初始容量为117.2mAh.g-1,20次循环容量衰减至113.6mAh.g-1,容量保持率为96.90%;Y3 的加入很好地起到了稳定晶体结构,有效抑制Jahn-Teller效应的作用。交流阻抗测试结果表明,Y3 的加入能改善材料的导电性能。  相似文献   
748.
童坚  佟伶 《分析试验室》2002,21(6):44-46
建立了镍氢电池正极材料氢氧化亚镍中主成分锌、钴及杂质钙、镁、锰、镉的ICP-AES测定方法。选择了仪器最佳工艺条件,研究了镍基体对被测元素的干扰。方法的回收率为95.9%-103%,RSD为0.93%-18%。  相似文献   
749.
0引言由于金属钴资源的短缺,尤其是钴化合物对环境的污染以及钴酸锂正极材料大电流充放电的安全性等问题,研发性能优良、可取代LiCoO2的新一代锂离子电池正极材料具有十分重要而深远的意义[1 ̄3]。研究发现[4 ̄7]:尖晶石型锰酸锂LiMn2O4作为新一代正极材料具有诸多的优点:(1)天  相似文献   
750.
微波法合成锂离子材料LiCoO2的研究   总被引:2,自引:2,他引:2  
以氧化钴和氢氧化锂为原料,采用微波技术合成锂离子电池正极材料LiCoO2.主要考查的微波合成条件有反应时间、输出功率与反应温度.采用XRD、SEM方法和电化学测试手段研究了产物的结构与性能.研究结果表明微波合成法可以制备层状结构、电化学性能稳定的LiCoO2材料.在充放电实验中,电池的首次放电容量达到140 mAh·g-1.与传统的合成方法相比,微波合成技术具有节省能源、提高效率和环境友好的特点.  相似文献   
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