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11.
本文采用聚乙二醇作为活性剂,通过水热反应法制备了米粒状α-Fe2O3,并运用XRD、扫描电镜和充放电对其结构和电化学性能进行了表征。测试结果表明:当聚乙二醇用量为6.75g时,合成的米粒状α-Fe2O3结晶度较高,尺寸较均匀及分散性良好;用作锂电池负极时,循环50周后,其充电容量为806mAh·g-1,容量保持率在71%。  相似文献   
12.
锂离子电池电解质锂盐研究进展   总被引:6,自引:0,他引:6  
庄全超  武山  刘文元  陆兆达 《化学世界》2002,43(12):667-670
介绍了锂离子电池电解质锂盐的化学和电化学。综述了近年来在新型电解质锂盐研究与探索方面的成果。新型电解质锂盐主要包括三类化合物 :(1 ) Li TFSI及其类似物 ;(2 )络合硼酸锂 ;(3 )络合磷酸锂。文章最后阐述今后电解质锂盐研究的可能发展方向及研究方法  相似文献   
13.
运用电化学阻抗谱(EIS)结合循环伏安(CV),研究了石墨电极在三电极玻璃模拟电池和三电极扣式模拟电池中的首次阴极极化过程.玻璃模拟电池中获得的石墨电极首次阴极极化的EIS特征及其变化,可解释固体电解质相界面(SEI)膜的形成过程;扣式模拟电池中石墨电极首次阴极极化过程的EIS,可解释石墨电极中感抗产生的机理.  相似文献   
14.
王晶  庄全超  徐守冬 《电池》2013,43(1):12-14
在电解液1 mol/L LiPF6/EC+ DMC中加入4A分子筛,用恒流充放电、循环伏安和电化学阻抗谱(EIS)测试研究了4A分子筛对石墨电极性能的影响.加入4A分子筛后,石墨电极具有更好的循环性能,原因是减少了石墨表面形成稳定固体电解质相界面(SEI)膜时还原分解的电解液量,降低了SEI膜的阻抗.  相似文献   
15.
锂离子电池电解质锂LiPF6的制备与纯化   总被引:1,自引:1,他引:1  
庄全超  武山  刘文元  宋希蓬  陆兆达 《电池工业》2002,7(5):272-275,281
综述了LiPF6的制备方法。LiPF6的制备方法主要有气-固反应法、HF溶剂法、有机溶剂法、离子交换法4种。在总结他人研究成果和作者产业化工作经验的基础上,对各种制备方法的优缺点进行了评述;同时也对LiPF6的纯化方法进行了综述。  相似文献   
16.
运用电化学阻抗谱(EIS)、恒流充放电和循环伏安测试,研究了1 mol/L LiPF_6/(EC+DEC+DMC)(体积比1∶1∶1)电解液中4A分子筛除水处理对石墨电极电化学性能的影响。研究表明:石墨电极在经4A分子筛处理后的电解液中能形成性能优异的固体电解质相界面(SEI)膜,降低了SEI膜的阻抗,改善了石墨电极的循环性能,得到了更优异的电化学性能。  相似文献   
17.
以商品化LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2为例,运用电化学阻抗谱(EIS)跟踪界面阻抗随实验条件的变化,从动力学角度研究碳酸亚乙烯酯(VC)添加剂对锂离子嵌脱过程的影响.研究得出VC在材料电导率的提高及利于锂离子嵌脱方面也有较大作用.VC可使电极表面形成高介电常数、稳定的SEI膜,可降低约22%的离子跳跃能垒,更易于锂离子通过和电极内部的保护;VC可降低电极约17%的热激活化能,并使电子电导率在高电压下维持在较高水平;VC可降低约16%的嵌入反应活化能,更利于锂离子的嵌脱.  相似文献   
18.
用溶胶-凝胶法和高温固相法合成了三氧化二铬(Cr2O3)/二氧化钛(TiO2)复合材料,用XRD、SEM、恒流充放电和电化学阻抗谱(EIS)测试,分析了产物的结构、形貌和电化学性能.溶胶-凝胶法合成的复合材料具有更好的充放电性能,以20 mA/g的电流在0~3V充放电,第20次循环的放电比容量为625.4 mAh/g,放电容量保持率达61.9%.TiO2对Cr2O3的包覆,抑制了复合材料在充放电过程中的体积膨胀,稳定了固体电解质相界面(SEI)膜的结构,提高了电子电导率.  相似文献   
19.
六氟磷酸锂工厂生产安全及其含氟废气、废水的治理   总被引:1,自引:1,他引:0  
阐明了六氟磷酸锂工厂的生产安全和防护措施,提出了氟废气和含氟废水相应的治理方法,最后对含氟废气和含氟废水中氟离子浓度测定方法作了简要的论述。  相似文献   
20.
运用循环伏安法(CV)和电化学阻抗谱(EIS)研究了1mol/LLiPF6/[EC(碳酸乙烯酯)+DEC(碳酸二乙酯)+DMC(碳酸二甲酯)(体积比为1∶1∶1)]中添加Li2CO3对锂离子电池负极石墨界面特性的影响。研究结果表明添加剂Li2CO3可以有效地减弱电解液中EC在0.75V的还原分解以及抑制在0.6V烷基碳酸锂的形成,保持电解液的稳定和降低锂离子的损耗,提高锂离子电池的循环稳定性;在3V开路电位时电解液中添加的Li2CO3对接触阻抗及锂离子在石墨电极中的扩散无影响;电解液中添加Li2CO3可以使石墨负极表面的SEI膜仅在1.00~0.80V内快速形成而在0.6~0.8V内基本不变;EIS拟合表明电解液中添加Li2CO3可以同时降低SEI膜电阻和电荷传递电阻。  相似文献   
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