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相似文献
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1.
锂离子电池以其优异的性能受到了许多研究者的关注,而正极材料是锂离子电池性能提高的关键所在.本文简述了锂离子电池的工作原理,主要介绍了几种不同类型锂离子电池正极材料的结构、性能特点、制备及改性方法,并对这些材料的研究方向作了进一步展望.  相似文献   

2.
锂离子电池正极材料锰酸锂的改性研究   总被引:2,自引:1,他引:1  
用氟化锂对预先合成的锰酸锂(LiMn2O4)进行氟化处理,研究了处理温度对材料电化学比容量与高温下循环稳定性的影响.结果表明,氟化锂/锰酸锂混合体系在500 ℃以上开始反应,所形成材料的特性发生了明显的变化;氟化锂处理可以改善锰酸锂材料的结晶度,热处理温度越高,处理后材料的结晶度越好;随着处理温度的升高,锰酸锂材料经历了从"烧结型"到"结晶型"的转变,700 ℃以上烧结的材料形成了八面体的晶体颗粒;初始比容量与循环性能也随着处理温度的不同而变化,600 ℃条件下处理的材料初始比容量最低,但循环性能最好.  相似文献   

3.
锂离子电池(LIB)由于具有工作电压和能量密度高、循环寿命长、无记忆效应和自放电小等优点被认为是动力电池的最佳选择。磷酸锰锂(LiMnPO4,LMP)锂离子电池正极材料具有良好的热稳定性和高的工作电压,具有广阔的应用前景,但是尚需攻克电导率不足和循环稳定性差等技术瓶颈。为提升LMP的电化学性能,利用液相法制备形貌可控、尺寸均一的LMP,可有效地缩短锂离子的传输距离,充分缓解充放电过程中相界面的应力过大问题,有利于LMP倍率性能和循环稳定性的提升。体相掺杂在提升材料本征电导率、锂离子扩散系数和稳定材料结构等方面具有独特的优势,其中铁掺杂具有重要的研究意义。另外,改进合成工艺,制备具有特定结构、特定元素分布的复合正极材料,对提升材料的综合性能具有显著优势。系统总结了近年来在材料纳米化、离子掺杂及材料复合等方面对LMP改性的研究进展,认为开发纳米LiFexMn1-xPO4(0<x<0.5)复合材料将成为新的发展趋势。  相似文献   

4.
锂离子电池正极材料层状氧化锰锂的研究进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
层状氧化锰锂逐渐成为新一代锂离子电池正极材料的研究热点。笔者综述了层状氧化锰锂的结构与电化学性能的内在联系,探讨了不同制备方法及不同元素的掺杂改性对材料性能的影响。探索新的合成方法以及多组分掺杂改性以提高其应用可能性仍是今后层状氧化锰锂的研究发展方向。  相似文献   

5.
磷酸铁锂锂离子电池正极材料的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
锂离子电池是绿色高能可充电池,具有工作电压高、比能量大、自放电小、循环寿命长、无记忆效应、无环境污染等突出优点。本文从磷酸铁锂的结构与性能、材料的制备方法、改性、粒径控制等几方面综述了近年来对橄榄石型磷酸铁锂(LiFePO4)锂离子电池正极材料的研究进展。材料的粒度大小及其分布、离子和电子的传导能力对产品的电化学性能影响很大。在制备时,采用惰性气氛、掺杂导电材料和控制晶粒生长制备粉体是获得性能优良的LiFePO4的有效方法。  相似文献   

6.
磷酸铁锂是一种锂离子电池的正极材料,本文介绍了磷酸铁锂的国内外市场需求、产品优势及改性研究目标,通过生产工艺路线优缺点对比及近年来磷酸铁锂价格变化趋势来确定磷酸铁锂今后研究方向,预测了磷酸铁锂发展前景以及行业发展趋势。  相似文献   

7.
南宁  周春生  侯新刚  崔孝炜  刘璇  赵华君  刘云鹏 《当代化工》2017,(12):2400-2402,2434
锂离子电池正极材料LiCoPO_4具有电压高、容量大等优点,但因其导电率低没有得到广泛的应用。本文采用碳包覆的方法对LiCoPO_4进行改性研究,采用X射线衍射(XRD)和透射电镜(TEM)对碳包覆改性后的LiCoPO_4/C的结构和形貌进行表征。结果表明:不同碳掺量(0%、3%、6%、9%(wt))条件下制备的复合材料LiCoPO_4/C的特征峰与不掺碳改性的纯相LiCoPO_4的特征峰基本一致,即适量的碳掺量不会改变LiCoPO_4原有的晶型结构;当碳包覆量为9%时,制备的样品表面成功的包覆上一层活性碳,可以改善LiCoPO_4的导电率。  相似文献   

8.
杨世霞 《广东化工》2012,39(18):57-58
文章主要综述当前锂离子电池层状正极材料—LiCoO2、LiNiO2、LiMnO2的研究进展。阐述了三种层状盐结构正极材料的优缺点,对LiCoO2和LiNiO2正极材料的改性方法:掺杂和包覆处理。通过改性,层状正极材料的结构和性能均有较大改善,为锂离子电池更为广泛的工业应用指明道路。对锂离子电池正极材料未来的应用前景做了一些展望。  相似文献   

9.
马晓华  杨建文  叶璟 《广东化工》2013,(8):60-61,52
以磷酸铁锂为正极材料的锂离子电池以其高容量、高环保、长寿命、低价格等特点,越来越受到研究者的青睐。文章对磷酸铁锂的合成方法、包覆与掺杂改性等的最新研究进展进行了综述,并指出了今后的研究重点。  相似文献   

10.
橄榄石结构的LiFePO4因为其有高比容量、低成本、环保等优点而被认为最有前景的锂离子电池正极材料,但是其电导率和锂离子扩散速率比较慢.本文综迷了磷酸铁锂作为锂离子电池正极材料在应用方面的优缺点,近几年来磷酸铁锂常用的制备方法,各种制备方法的优缺点以及对磷酸铁锂在电化学方面的改性研究,并指出今后研究的重点是对磷酸铁锂在...  相似文献   

11.
锂离子电池以其优异的性能而成为近年来研究热点之一,而正极材料是锂离子电池性能提高的关键所在,本文综述了近年来发展起来的典型锂离子电池正极材料的制备、特点及性能,并对锂离子电池正极材料的发展趋势进行了展望。  相似文献   

12.
常毅 《广东化工》2022,(19):88-92
具有层状结构的正极材料是最具潜力的锂离子电池正极材料之一。但材料结构不稳定性,充放电过程中存在不可逆相变等缺陷是实际应用过程中亟待解决的问题。科学的认识层状正极材料的发展历程,系统的归纳其在发展过程中的主要科学问题是解决实际应用难题的关键。本文综述了当前层状正极材料两个研究热点——高镍层状正极材料及高电压层状钴酸锂的研究现状。对其改性策略和改性机制进行了系统归纳分析,对其未来发展进行展望。  相似文献   

13.
LiFePO4具有理论比容量大(170 mA/g)、放电平台适中(3.4 V)、环境友好、价格低廉以及应用前景广泛等众多优点,是一种极具发展潜力的锂离子电池正极材料;然而由于自身晶体结构的本征特性,纯相磷酸铁锂的导电率、振实密度和离子散速率较低,限制了其应用.通过制备复合材料、掺杂、控制粉体形貌等改性方法提高磷酸铁锂的...  相似文献   

14.
张露露  游敏 《云南化工》2006,33(6):64-67
概述锂离子电池正极材料锂钴氧的制备方法,包括固相反应法、溶胶-凝胶法、水热合成法、沉淀-冷冻法、喷雾干燥法、熔盐合成法和微波合成法。介绍了国内外通过不同离子的掺杂改性和表面修饰对L iCoO2电化学性能的影响,并对其发展方向做出了展望。  相似文献   

15.
锂离子电池正极材料磷酸铁锂的研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
田野  员娟宁 《山西化工》2010,30(2):20-26
介绍了橄榄石型L iFePO4正极材料的优缺点和造成L iFePO4导电率和锂离子迁移率低的原因,讨论了近年来各种制备L iFePO4的方法以及改性研究,并对今后的发展方向作出了展望。  相似文献   

16.
本文论述了具有层状结构的锂锰氧化物正极材料的最新研究成果。着重讨论了具有层状结构的锂锰氧化物正极材料的合成方法及其电化学性能。  相似文献   

17.
锂离子电池正极材料磷酸铁锂研究现状   总被引:2,自引:3,他引:2  
橄榄石型磷酸铁锂是近年来发展起来的新型锂离子电池正极材料,具有价格便宜、环境友好、热稳定性好等优点,因而受到人们的密切关注.介绍了磷酸铁锂的制备方法和改性方法,同时对实验设计过程中及产品精细结构表征中比较有代表性的热分析、电化学阻抗谱(EIS)以及拉曼(Raman)光谱分析进行了介绍.  相似文献   

18.
《辽宁化工》2021,50(5)
在如今的生活中,能源问题一直是人们关注的问题,煤、石油、天然气目前仍是人们应用较多的能源,但是这些都属于一次能源,属于不可再生的能源,最终将会被人类淘汰。目前人类探索的新型能源包括太阳能、风能、潮汐能等,这类能源具有环保、可再生的优点,但这类能源在时间和空间上不能实现连续性使用,因此需要设计大型的储能装置。现在较为成熟的储能装置便是锂离子电池,这类电池具有工作电压高、能量密度大、循环性能好等优点,因此被广泛应用于人们的生产和生活中。着重介绍几类锂离子电池科研所面临的问题以及各类电池正极的改性研究。  相似文献   

19.
《化工设计通讯》2019,(11):199-200
锂离子电池具有高电压、高能量密度、大容量、长寿命等优点,可以循环性的使用。锂离子电池的使用对生态环境所造成的影响比较微弱,是当前我国电动汽车二次电池使用频率最高的一类。在锂离子电池中,正极材料是其重要的组成部分,正极材料的性能会直接影响锂离子电池自身的使用性能,同时还会影响到电池制备的成本费用,想要实现我国电动汽车产业化的目标,就需要注重锂离子电池正极材料研究工作的开展。不断地提升电化学性能,消除安全隐患。  相似文献   

20.
以磷酸铁锂(LFP)为正极材料的锂离子电池在电子产品、电动汽车等领域应用广泛,但其能量密度仍有待提升以进一步满足不同场景应用需求。锂离子在正极孔隙电解液中的扩散过程是LFP锂离子电池性能的控制因素之一,通过优化电极孔隙结构可以在一定程度上减小锂离子在电解质中的扩散阻力进而提升能量密度。采用准二维模型描述电池内部的传质电化学过程,考察了当锂离子电池正极孔隙存在梯度分布后对锂离子电池能量密度的影响及作用机理。通过对比孔隙率均匀分布和梯度分布的电池模拟结果,发现孔隙率的梯度分布能提高单位活性材料的利用率,提升电解质通量和电极活性材料的嵌锂量,从而增加电池能量密度。随着电极厚度的增加,孔隙率分布的梯度越大,对能量密度的提升效果越显著,研究结果对于厚电极涂层的制备工艺具有重要意义。  相似文献   

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