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电沉积制备的锂离子电池Sn-Cu合金负极及性能研究

蒲薇华 , 任建国 , 万春荣 , 杜志明

无机材料学报

采用电沉积方法直接在铜集流体上沉积一层可与锂反应的活性金属锡,在氩气气氛中烧结处理后作为锂离子电池的负极.扫描电镜和X射线衍射分析及模拟电池的电化学性能测试结果表明:电沉积工艺制备的锡电极与传统的涂浆法制备的锡电极相比,其首次循环的放电比容量有很大提高,即由442mAh·g-1提高到747mAh·g-1;烧结处理前后电极表面结构、组成和粒度大小不同,锡晶粒粒度分别为102.4、121.0nm;烧结处理后,虽然首次循环的比容量下降为409mAh·g-4,但库仑效率有很大提高,达到92%,30次循环的容量保持率达到58%.

关键词: 电沉积 , lithium ion battery , Sn-Cu alloy anode , heat-treatment

F掺杂 LiFePO4/C的固相合成及电化学性能

周鑫 , 赵新兵 , 余红明 , 胡洁梓

无机材料学报 doi:10.3724/SP.J.1077.2008.00587

用廉价三价铁离子化合物为铁源, 聚丙烯作还原剂和碳源, 两步固相法合成F掺杂原位碳包覆LiFePO4正极材料. 结果表明, 合成产物具有完整的橄榄石型LiFePO4晶体结构, 粉末形状近似球形, 尺寸分布在50~200nm范围内, 两步固相法更好地抑制了LiFePO4晶粒的长大. 电化学测试结果表明, F掺杂提高了材料倍率放电性能, 有效降低了材料电极的极化. 在1C, 2C, 3C(C为150mA/g)充放电倍率下, LiFePO3.98F0.02/C的比容量分别为146mAh/g, 137mAh/g, 122mAh/g, 1C循环55次后放电容量达到初始容量的99.3%.

关键词: 磷酸铁锂 , lithium ion batteries , cathode materials , fluorin doping

沉积时间对LiCoO2晶须有序阵列电极的影响及其电化学性质

周盈科 , 贺本林 , 申承民 , 力虎林

无机材料学报

在溶胶溶液中通过PAA模板沉积不同时间制备出LiCoO2晶须有序阵列。电子显微镜结果显示,沉积较长时间,所得晶须长度较长,分布更均匀,并且结晶程度更好。XRD分析表明得到了层状的LiCoO2结构。电化学测试表明LiCoO2晶须有序阵列电极具有很好的电化学可逆性和较高的容量。

关键词: LiCoO2晶须 , array electrode , Li ion battery , PAA template

Al2O3膜表面包覆LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2的微观结构和电化学特性

李新禄 , 康飞宇 , 白新德 , 沈万慈

无机材料学报 doi:10.3724/SP.J.1077.2007.01037

采用液相浸渍法在球形颗粒LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2的表面包覆上了一层Al2O3膜. 结构分析表明, 表面Al2O3膜的厚度约100nm, 具有一定的无定形结构, 核体材料具有纯六方相结构. 实验结果证明, 表面Al2O3膜能够有效提高正极材料的耐过充能力和循环稳定性. 在截止电压为3.0~4.5V, 充放电倍率为1C的条件下, Al2O 3表面包覆膜后正极活性物质50次循环的容量保持率提高了11.5%.

关键词: 正极材料 , surface coating , lithium ion batteries , Al2O3 film

控制结晶法制备球形锂离子电池正极材料的研究进展

应皆荣 , 高剑 , 姜长印 , 万春荣 , 何向明

无机材料学报 doi:10.3724/SP.J.1077.2006.00291

球形材料具有堆积密度大、体积比容量高、加工性能好等突出优点. 球形化是锂离子电池正极材料的重要发展方向. 控制结晶法是制备球形材料的理想方法. 本文介绍了控制结晶法的原理, 综述了采用控制结晶法制备球形锂离子电池正极材料---LiCoO2、LiNi0.8Co0.2O2、LiMn2O4、LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2、LiFePO4的研究和发展, 并对球形材料在锂离子电池中的应用前景进行了分析.

关键词: 控制结晶法 , spherical , lithium ion batteries , cathode materials

碳热还原法制备Zn掺杂的LiFePO4及其电化学性能

华宁 , 王辰云 , 康雪雅 , 吐尔迪 , 韩英

无机材料学报 doi:10.3724/SP.J.1077.2010.10105

利用碳热还原法制备了LiFePO4/C 以及 Zn掺杂的 LiFePO4/C. 通过X射线衍射、扫描电镜、透射电镜、恒流充放电、循环伏安法等手段对其物化性质进行了分析. 结果表明: 少量Zn掺杂不改变LiFePO4的晶体结构. 在充放电过程中, Zn2+可以减少晶体体积收缩, 为锂离子的扩散提供较大的空间, 使其充放电性能特别是较高倍率下的循环特性得到提高.

关键词: LiFePO4 , doping zinc , lithium ion battery , cycle performance

碳纳米管的电化学贮锂性能研究

张爱黎 , 翟秀静 , 符岩 , 翟玉春 , 王云霞

无机材料学报

以纳米镍粉为催化剂,热分解法制备了碳纳米管.应用X射线衍射对碳纳米管的结构进行了研究,透射电子显微镜观察了碳纳米管的形貌.碳纳米管的直径在15nm左右,长>100nm,d002为0.338nm.在结构上,纳米碳管具有与石墨类似的良好规整性,具有较高的可石墨化度,又具有纳米级的孔径,因此具有良好的贮锂性能.对碳纳米管的充放电性能研究结果表明,碳纳米管初始放电比容量为654mAh/g,高于纯石墨的理论容量372mAh/g,循环性能较好.

关键词: 碳纳米管 , lithium ion battery , electrochemical storage lithium , null

脉冲激光沉积MnF2薄膜的电化学性能

崔艳华 , 薛明喆 , 胡可 , 李达 , 汪小琳 , 苏伟 , 刘效疆 , 孟凡明 , 傅正文

无机材料学报 doi:10.3724/SP.J.1077.2010.00145

采用脉冲激光沉积法在不锈钢基片上制备了纳米结构的MnF2薄膜. 充放电测试显示该薄膜在2μA/cm2的放电电流下, 前50次循环具有350~530mAh/g的可逆容量.在循环伏安测试中得到了0.5和1.0V的可逆氧化还原峰,分别代表了MnF2在充放电时的可逆反应. 薄膜的晶体结构和形貌采用X射线衍射仪(XRD)和扫描电子显微镜(SEM)分析, 充放电后薄膜的组成与结构通过高分辨电子显微镜和选区电子衍射来表征. 实验结果揭示了纳米结构MnF2薄膜与Li的电化学反应机理, LiF在首次放电后形成的纳米粒子在过渡金属Mn颗粒的驱动下, 可以发生可逆的分解和形成. MnF2薄膜较小的极化和较高的容量使其可用作锂离子电池阳极材料.

关键词: MnF2 , thin film , pulsed laser deposition , lithium-ion batteries

锂离子电池负极材料用针状焦的石墨化机理及其储锂行为

王邓军 , 王艳莉 , 詹亮 , 张秀云 , 刘春法 , 乔文明 , 凌立成

无机材料学报 doi:10.3724/SP.J.1077.2011.00619

通过考察煤系针状焦在700~2800℃热处理过程中石墨微晶结构的变化规律及其电化学性能, 并结合TG-DTG、XRD、SEM、XPS表征方法以及充放电、循环伏安曲线特征, 分析了针状焦的石墨化机理及其储锂机制. 研究结果表明, 随热处理温度的升高, 针状焦的类石墨微晶在不断长大的同时, 还存在微晶在径/轴向的排列、石墨层间位错线的消失、晶界间C-C六圆环的形成、晶界的消失以及石墨层“褶皱”的平面化等复杂过程, 且每个过程的驱动力不同. 针状焦经过2800℃石墨化后, 可获得较低的Li+充放电电位和稳定的充放电平台, 且反复充放电40次后的有效嵌锂容量为305mAh/g.

关键词: 针状焦 , anode material , lithium ion battery , graphitization

球磨工艺对炭气凝胶(CA)-SiO复合材料结构和电化学性能的影响

巢亚军 , 原鲜霞 , 马紫峰 , 邓晓燕 , 于文利

无机材料学报 doi:10.3724/SP.J.1077.2008.00917

单纯的炭气凝胶(CA)与SiO球磨后可以制得性能优异的复合材料CA-SiO, 实验研究了球磨时间和球磨转速等工艺条件对CA-SiO的结构和电化学性能的影响. 结果表明, 无定形态的SiO与CA球磨后, 逐渐有晶粒细小的Si晶体析出, Si的晶粒随球磨时间的延长或球磨转速的提高先减小然后增大, Si的结晶度随球磨时间的延长或球磨转速的提高而增强, 但过长的球磨时间或过快的球磨转速均会导致材料中的晶体Si向非晶态转变; 球磨使材料中C的晶粒有所增大, 但球磨时间和球磨转速对C的晶粒大小没有明显的影响; CA-SiO中Si的结晶度越高、晶粒越小, 材料的嵌脱锂容量越高、充放电循环稳定性越好, 非晶态Si的存在不仅不利于锂离子在CA-SiO中的嵌入和脱出, 而且会导致材料的循环稳定性变差. 将CA-SiO用作锂离子电池负极材料时, 其最佳的制备工艺为: 以400r/min的速度球磨10h.

关键词: 球磨工艺 , CA-SiO composite , anode material , lithium-ion battery

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