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相似文献
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1.
锂离子电池正极材料LiNiO2的研制   总被引:1,自引:0,他引:1  
综述了锂离子电池正极材料国内外研究及应用现状,提出了锂离子电池充放电作用机理和对正极材料的技术要求,着重研究了LiNiO2材料的合成方法和性能特点,给出了最佳制备工艺条件。  相似文献   

2.
锂离子电池正极材料LiCoO2和LiNiO2的研究进展   总被引:6,自引:1,他引:6  
综述了锂离子电池正极材料的研究和进展,对LiCoO2和LiNiO2的特点,合成方法进行了详细的介绍。  相似文献   

3.
从制备方法、比容量、循环性能,以及安全性能等方面对锂离子电池正极材料LiNiO2及其掺杂化合物有关的研究进展进行讨论,并提出今后研究的方向和途径,  相似文献   

4.
稀土掺杂锂离子电池正极材料LiCoO2的影响研究   总被引:10,自引:0,他引:10  
在合成LiCoO2的基础上,采用共沉淀法掺杂稀土La、Ce、Lu、Y等合成制备了LiRExCo1-xo2,并对其进行了XRD、SEM表征及电性能测试.结果表明,合成的LiRE、Co1-xO2具有LiCoO2结构,当稀土La的加入量x<0.05时,稀土能完全形成单一LiRExCo1-xO2相;稀土的掺入能促进LiCoO2结晶,同时使104面的相对衍射强度增加;LiRExCo1-xO2首次放电容量达147.4 mA·h/g,循环稳定性有所提高.  相似文献   

5.
锂离子电池的发展受到了广泛的重视,正极材料是锂离子电池的关键因素之一。本文按结构类型对锂离子电池正极材料进行了分类,介绍了结构、机理及改性措施。  相似文献   

6.
锂离子电池正极材料研究动态   总被引:8,自引:0,他引:8  
综述了近几年发展起来的一些锂离子电池正极材料,主要包括LiCoO2、LiNiO2、LiFePO4、LiMn2O4及锂钒氧化物等。重点介绍了锂锰氧化物的性能、制备及其改性等,并对纳米电极材料和其他正极材料的发展情况作了简要介绍。  相似文献   

7.
锂离子电池新型正极材料LiFePO4/C的合成   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用高温固相合成法合成了锂离子电池正极材料LiFePO4/C,并对其晶体结构、形貌和电化学性能进行了研究.结果表明:合成的LiFePO4/C材料为单一橄榄石型结构,颗粒分布比较均匀;以0.1 C倍率充放电时其初始比容量为115 mA·h/g,20次循环后其容量保持率为97%.  相似文献   

8.
锂离子电池正极材料的研究现状   总被引:4,自引:0,他引:4  
在简要介绍新一代充电电池——锂离子电池近年发展概况的基础上,阐述了锂离子电池几种正极材料(LiCoO2、LiNiO2、LiMn2O4、LiFePO4及锂钒氧化物等)的研究现状。  相似文献   

9.
锂离子电池正极材料LiMn2O4的研究进展   总被引:5,自引:0,他引:5  
王敬欣 《稀有金属》2002,26(6):493-496
锰酸锂用作锂离子电池正极材料是当前研究热点之一 ,由于其价格、安全和环境优势 ,其应用前景十分看好 ,本文综述了近几年尖晶石型LiMn2 O4的研究现状 ,概述了尖晶石型LiMn2 O4制备的方法、结构和电化学性能以及影响其化学性能的各种因素和解决措施。  相似文献   

10.
综述了锂离子电池正极材料热稳定性的研究现状及其进展。针对正极材料LiCoO_2,LiNiO_2,LiMn_2O_4及其衍生物的热稳定性,众多研究者提出了不同的反应机理,认为正极材料的热稳定性与颗粒大小、晶体结构、充/放电状态、脱锂程度及电解质性质等因素有关。可以利用掺杂技术、涂层技术及优化合成条件等手段来改善正极材料的热稳定性。  相似文献   

11.
阐述了近年来锂离子电池正极材料LixMn2O4在结构、合成和循环性能的研究情况,归纳了造成容量衰减问题的原因和目前为解决该问题所采用的各种方法.  相似文献   

12.
采用固相法合成了Li4Ti5O12材料.用XRD表征了材料的结构特征.用循环伏安、电化学阻抗和恒电流充放电考察了LiCoO2-Li4TiO12体系的电化学性能.结果表明,当电流密度为0.1mA/cm2 时.该体系下的首次放电比容量为122.2mAh·g-1,经过100次循环之后,比容量保持在112.9mAh·g-1.当电流密度为0.2mA/cm2时,50次循环后容量衰减仅为5.3%.实验证明,该体系下的电化学性能比较稳定.是一种比较有潜力的锂离子电池体系.  相似文献   

13.
采用电化学测试手段,对锂离子电池用负极材料中间相炭微球的粒径分布对其电化学性能的影响进行了深入研究.结果表明,中间相炭微球的粒径对其大电流性能和循环寿命有着很大的影响,粒径越小,大电流性能越好,在2C倍率下,粒径40 μm的炭微球放电容量只有84mAh/g,粒径11μm的炭微球的放电容量仍然保持在223 mAh/g;50次循环后,粒径19 μm的炭微球循环性能最好,保持首次放电容量的92.7%,而粒径40 μm的炭微球只有首次放电容量的70%.  相似文献   

14.
采用固相反应法合成了一系列LiCoxNi1-xO2(0≤x≤1)材料,用XRD和电化学实验方法研究了Co3+取代Ni3+对LiNiO2材料电化学性能的影响.结果表明,当Ni/Co比例为8:2时材料具有最好电化学性能,比容量可以达到170~180mAh/g,并且具有好的抗过充性能.  相似文献   

15.
三氧化钼具有独特的层状结构,主要以三种相态存在:热力学稳定的正交相、热力学介稳的单斜相和六方相。本文介绍了三氧化钼的制备方法,概述了它们电化学脱嵌锂性质的研究现状,探讨了三氧化钼晶体作为电极活性材料的主要影响因素,提出了改进材料电化学性能的方法,展望了三氧化钼研究的发展趋势和应用前景。  相似文献   

16.
高性能LiNiO2制备方法的研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
从材料合成的角度探讨了以LiNO3+Ni(OH)2为起始材料的固相反应法合成正极材料的特点。用这种方法制备LiNiO2可以在较低的温度,较短的时间以及Li/Ni摩尔比为1.0-1.2获得可逆容量为150mA.h/g(2.5-4.2V)的正极材料,优化条件下材料的可逆容量高达160mA.h/g。  相似文献   

17.

采用固相反应法合成了LiFePO4正极材料。在20mA/g的电流密度下进行恒电流充放电,比容量可以达到135mAh/g。为了改进LiFePO4的性能,提高其高倍率性能,尝试了两种途径并合成出Li(Fe0.8Mn0.2)PO4和LiFePO4/C。低倍率充放电实验得出的两个样品的比容量分别可达到145mAh/g和144mAh/g,而且表现出了良好的循环性能和平坦的电压平台。以上两种方法制备出的材料均具有较好的高倍率性能。

  相似文献   

18.
曾雷英  吴准  罗小成  董勇  詹威  郭亮 《中国锰业》2014,(2):31-35,39
介绍了3种不同形貌(不规则团聚态、球形和单晶态)的锰酸锂的制备方法,并研究了他们的性能.将3种样品分别制成扣式电池、聚合物电池,研究材料形貌与电化学性能关系,同时采用XRD、DTA等测试方法,研究材料形貌对材料结构和热稳定性的影响.研究发现不规则团聚态锰酸锂各项性能指标最差;球形锰酸锂倍率放电能力最好,其他性能居中;单晶态锰酸锂压实密度最高,循环性能和热稳定性最好.  相似文献   

19.
李素珍  朱惜林  赵增祺  熊玮 《包钢科技》2002,28(2):76-78,85
锂离子二次电池锂锰氧化物正极材料因其价格低廉、性能优良而成为研究的热点.本文综述了近年来锂离子二次电池LiMn2O4正极材料的研究进展,并对该材料的结构、性能、合成方法以及存在的问题进行了重点阐述.LiMn2O4材料具有尖晶石结构,目前制备主要用固相烧结和液相合成方法.通过加入过量的锂和引入杂原子及采用新工艺可改善其循环性能.  相似文献   

20.
尖晶石型锰酸锂是非常有发展前景的锂电正极材料,叙述了改善尖晶石型锰酸锂电化学性能及加工性能的方法,包括优化其粒度分布、降低杂质含量、控制一次晶粒及整体颗粒形貌、元素掺杂、表面改性以及制备方法优化等。  相似文献   

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