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球形LiNi0.5-xCo2xMn0.5-xO2的合成及其电化学性能

朱勇军 , 李新海 , 王志兴 , 杨志 , 胡启阳

无机材料学报 doi:10.3724/SP.J.1077.2007.00873

以化学共沉淀法制备的球形Ni0.5-xCo2xMn0.5-xCO3(x=0.075, 0.1, 1/6)为前驱体合成了球形锂离子电池正极材料LiNi0.5-xCo2xMn0.5-xO2(x=0.075, 0.1, 1/6), 研究了钴含量对LiNi0.5-xCo2xMn0.5-xO2的物理性能和电化学性能的影响. SEM研究表明, 球形LiNi0.5-xCo2xMn0.5-xO2由许多一次颗粒构成, 随着钴含量的增加, 产物中一次颗粒增大. XRD分析表明, LiNi0.5-xCo2xMn0.5-xO2 均为具有层状结构的纯相物质. 电化学性能测试结果显示, LiNi0.5-xCo2xMn0.5-xO2随着钴含量的增加, 材料的充放电容量提高, 且循环性能变好: 0.2C倍率下、2.7~4.3V的电压范围内, LiNi0.425Co0.15Mn0.425O2的放电比容量为145mAh·g-1、LiNi0.4Co0.2Mn0.4O2为150mAh·g-1、LiNi1/3Co1/3Mn1/ 3O2为158mAh·g-1, 循环50周期后LiNi0.425Co0.15Mn0.425O2和LiNi0.4Co0.2Mn0.4O2的容量衰减率在3%以内, LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2容量无衰减. 交流阻抗测试结果表明, 随着钴含量的增加, 材料阻抗值减小.

关键词: 锂离子电池 , cathode material , spherical , LiNi0.5-xCo2xMn0.5-xO2

锂离子电池正极材料Li1+xV3O8的合成及性能研究

高剑 , 姜长印 , 应皆荣 , 万春荣

无机材料学报

研究了一种新型制备锂离子电池正极材料Li1+xV3O8的工艺方法.以NH4VO3为原料,通过淬火法制备出V2O5溶胶,加入LiOH溶液后,通过喷雾干燥法制备球形前驱体,再通过一定的热处理即制得锂离子电池正极材料Li1+xV3O8.试验中,进行了前驱体的DTA/TGA分析;对产物进行了XRD、SEM及电化学性能测试研究.结果表明,经过350℃热处理24h后得到的样品颗粒细小、呈球形、粒径分布均匀、结晶度好,并且还表现出很好的电化学性能,其首次放电比容量高达378mAh·g-1,经过10次充放电循环后,其放电比容量为312mAh·g-1.

关键词: 锂离子电池 , Li1+xV3O8 , quencher , spherical

掺杂球形Li1+xV3O8的制备及其电化学性能研究

高剑 , 姜长印 , 应皆荣 , 万春荣

无机材料学报

采用溶胶.凝胶和喷雾干燥相结合的方法合成了掺杂Mn和Co的球形Li1+xV3O8 材料.选取Mn和Co作为掺杂元素,并且通过实验确定掺杂的量以1%为最佳.考察了不同 热处理温度对掺杂Li1+xV3O8晶体结构与电化学性能的影响.对掺杂后的样品进行了XRD、 SEM及电化学性能测试研究.结果表明,掺杂对样品的形貌和结构没有产生影响,350℃热 处理温度下制备的掺杂Li1+xV3O8样品在常温下的循环性能有了较大的改善,其中掺Co后 的样品性能改善最为显著.

关键词: 锂离子电池 , Li1+xV3O8 , doping , spherical

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

锂离子电池负极材料多孔Li4Ti5O12/C的制备与表征

高剑 , 穆鑫 , 李建军 , 何向明 , 姜长印

无机材料学报 doi:10.3724/SP.J.1077.2012.00253

将钛源、锂源和碳源三种化合物一起球磨湿混成均匀浆料, 再依次经过喷雾干燥和高温煅烧制得晶粒表面包覆纳米碳层的多孔球形钛酸锂(Li4Ti5O12)材料. 通过XRD、SEM、TEM、BET和电化学性能测试等分析手段表明, 合成出的Li4Ti5O12/C材料为纳米一次粒子(晶粒)组成的球形二次粒子(颗粒), 具有较大的比表面积, 达到  39.5 m2/g; 在0.1C、1.0C和5.0C倍率下的首次放电比容量分别达到172.2、168.2和153.6 mAh/g, 并表现出优良的循环性能. 晶粒表面包覆碳的多孔Li4Ti5O12材料具有明显的高倍率性能和循环稳定性优势.

关键词: Li4Ti5O12 , porous , spherical , carbon coating , cycling capacity

以球形α-Ni0.8Co0.2(OH)2制备锂离子电池正极材料LiNi0.8Co0.2O2

应皆荣 , 万春荣 , 姜长印

无机材料学报

LiNi0.8Co0.2是很有希望取代LiCoO的新一代锤离子电池正极材料.采用控制结晶法合成球形 α-Ni0.8
Co0.2(OH)为前驱体,与 LiOH·HO混合,在700℃通O热处理4h合成锂离子电池正极材料LiNi0.8Co0.2粉末.X光衍射分析表明合成的LiNi0.8Co0.2粉末结晶良好,具有规整的α-NaFeO层状结构.扫描电镜分析表明粉末颗粒呈球形,粒径约8μm.粉末的流动性好,堆积密度高.充放电测试表明,合成的 LiNi0.8Co0.2正极材料具有优良的电化学性能:首次充电比容量为197mAh·g-1,放电比容量为174mAh·g-1,10次充放电循环后保持初始放电比容量的96.6%.

关键词: 锂离子电池 , α-Ni0.8Co0.2(OH)2 , LiNi0.8Co0.2O2 , spherical

球形纳米晶LiFePO4和Li4Ti5O12的制备及电池研究

高剑 , 应皆荣 , 姜长印 , 万春荣

无机材料学报 doi:10.3724/SP.J.1077.2009.00139

分别通过“控制结晶”和“外凝胶”工艺合成了球形纳米晶LiFePO4/C和Li4 Ti5O12/C材料.通过XRD、SEM、比表面及电化学性能测试等分析手段表明,合成的LiFePO4/C和Li4Ti5O12/C材料均为纳米一次粒子(晶粒)组成的球形二次粒子(颗粒),具有较大的比表面积,振实密度分别达到1.25和1.71g/cm3;1C倍率下的首次放电比容量分别达到144.0和144.2mAh/g,并表现出优良的循环性能.以LiFePO4/C和Li4Ti5O12/C为正负极材料组成的1.8V锂离子电池具有平稳的充放电电压平台和优异的循环性能.

关键词: 锂离子电池 , LiFePO4 , Li4Ti5O12 , spherical

锂离子电池负极材料球形Li4Ti5O12的合成及性能研究

高剑 , 姜长印 , 应皆荣 , 万春荣

无机材料学报 doi:10.3724/SP.J.1077.2007.00176

研究了一种制备锂离子电池负极材料Li4Ti5O12的新工艺. 以TiCl4为原料, 水解制备出Ti4+溶液, 通过“外凝胶”法制备出球形前驱体, 与Li2CO3按计量比混合均匀, 再通过一定的热处理后制备了锂离子电池负极材料球形Li4Ti5O12. 采用XRD、SEM及电化学性能测试等分析手段考察了不同热处理温度对产品性能的影响. 结果发现, 经过800℃热处理16h后得到的产品颗粒呈球形、
流动性好、粒径分布均匀、结晶度好; 产品具有较高的振实密度, 达到1.8g/cm3; 并且还表现出较好的电化学性能, 在1~3V之间充放电, 其首次放电比容量高达160.7mAh﹒g-1, 经过20次充放电循环后, 其放电比容量仍有150.2mAh﹒g-1. 研究表明该方法是一种适合制备高密度高活性Li4Ti5O12材料的工艺方法.

关键词: 锂离子电池 , Li4Ti5O12 , tap-density , spherical

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