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5V正极材料LiNi0.5Mn1.5O4的草酸共沉淀法合成及性能

赵巧丽 , 叶乃清 , 李龙 , 闫芳

稀有金属材料与工程

通过草酸共沉淀法成功合成了5 V正极材料LiNi0.5Mn1.5O4,采用XRD、SEM、充放电试验和循环伏安法对合成产物进行表征.XRD和SEM分析结果表明,所合成的正极材料LiNi0.5Mn1.5O4具有立方尖晶石结构(空间群为Fd(3)m),结晶度高,粒度适中且比较均匀.电化学测试结果表明,合成产物具有优良的电化学性能,它仅在4.7V附近有一个放电平台,0.1 C的放电容量高达133 mAb/g,50次循环后放电容量仍保持在128 mAh/g以上,1和3 C的放电容量在30次循环后也分别保持在122和101 mAh/g以上.

关键词: 锂离子电池 , 正极材料 , LiNi0.5Mn1.5O4 , 草酸共沉淀法

还原剂水合肼对LiNi0.5Mn1.5O4结构及性能的影响

李苞 , 张俊豪 , 代冬梅 , 常照荣

功能材料 doi:10.3969/j.issn.1001-9731.2013.11.004

在用二次干燥共沉淀法制备锂离子电池正极材料LiNi0.5Mn1.5O4的前驱体时,加入还原剂水合肼,对前驱体进行还原处理,进而对比还原处理与不加还原剂的样品在结构和电化学方面的区别.实验结果发现,还原处理的前驱体所制备的LiNi0.5Mn1.5O4的充放电比容量远高于不加还原剂的样品,而且还原处理的前驱体所制备的正极材料在高温条件下(55℃)电化学性能保持较好,50次充放电循环后容量保持率更高.X粉末衍射(XRD)和扫描电镜测试结果表明,用还原剂水合肼处理的前驱体所合成的样品具有较好的结晶度,晶粒呈规则的八面体形貌,杂质含量很少;而未处理的前驱体所合成的样品则含有少量的杂质,结晶度较差.研究结果表明,添加还原剂水合肼对所制备的LiNi0.5Mn1.5O4正极材料的结构和性能有较好的促进作用,对进一步的改性研究具有重要的指导意义.

关键词: LiNi0.5Mn1.5O4 , 还原处理 , 共沉淀法 , 水合肼 , 锂离子电池

喷雾干燥法制备锂离子电池正极材料LiNi0.5Mn1.5O4及其电化学性能研究

胡飘 , 钟胜奎 , 张诚 , 杨悦

人工晶体学报

以氢氧化锂,乙酸锰,乙酸镍为原料,采用一次喷雾干燥法合成了LiNi0.5Mn1.5O4前驱体.研究了烧结温度和退火温度对LiNi0.5Mn1.5O4晶形结构、形貌以及电化学性能的影响,采用X射线衍射(XRD)仪、扫描电镜(SEM)对其晶体结构和微观形貌进行表征.结果表明,在900℃下焙烧20 h,600℃下退火30 h合成的LiNi0.5 Mn1.5O4为结晶良好的尖晶石结构,颗粒具有规则的八面体形貌,由粒径在2 μm左右的小颗粒堆积而成.该样品在室温0.1C.倍率下的首次放电容量为133.7 mAh·g-1,循环50次后的容量为123.1 mAh·g-1.

关键词: 锂离子电池 , 正极材料 , LiNi0.5Mn1.5O4 , 喷雾干燥法

锂离子电池正极材料LiNi0.5Mn1.5O4的制备及性能研究

刘艳丽 , 黄瑞安 , 刘山 , 姚耀春 , 方海升 , 杨斌 , 戴永年

功能材料 doi:10.3969/j.issn.1001-9731.2013.11.010

以Li(CH3COO)·2H2O、Ni(CH3COO)2·4H2O、Mn(CH3COO)2·4H2O和H2C2O4·2H2O为原料,聚乙二醇20000为分散剂,采用化学合成法制备了具有立方尖晶石结构的锂离子电池正极材料LiNi0.5Mn1.5O4.通过XRD、SEM和充放电测试对样品进行表征.850℃下焙烧制备的LiNi0.5Mn1.5O4样品电化学性能最佳,在3.5~4.9V电压范围内以0.2、0.5、1、2和5C充放电,其首次放电比容量分别为132.9、117.3、111.2、104.8和91mAh/g,20次循环后容量保持率分别为93.2%、98.9%、97.4%、97.3%和95.5%.

关键词: 锂离子电池 , 正极材料 , LiNi0.5Mn1.5O4 , 倍率性能 , 循环性能

升温速率对高电压正极材料LiNi0.5Mn1.5O4晶粒形貌及电化学性能的影响

冯福山 , 方海升 , 杨斌 , 马文会 , 戴永年

中国有色金属学报

采用低温固相法合成LiNi0.5Mn1.5O4正极材料,考察升温速率对LiNi0.5Mn1.5O4正极材料结构、晶粒尺寸和形貌以及电化学性能的影响.结果表明:升温速率对LiNi0.5Mn1.5O4正极材料的晶粒形貌和电化学性能有重要的影响.当升温速率为10℃/min时,LiNi0.5Mn1.5O4的晶粒尺寸较小,形貌不规则,电化学性能不理想;当提高升温速率到20℃/min时,LiNi0.5Mn1.5O4的晶粒尺寸变大,同时大部分的晶粒形貌变成规则的八面体状,样品不仅容量高而且具有非常优异的倍率性能;当继续提高升温速率到30℃/min时,样品的晶粒尺寸基本不变,但表面出现破碎,破坏了晶粒八面体的完整性,样品的容量和倍率性能降低.因此,在低温固相合成时,升温速率控制是一种调控LiNi0.5Mn1.5O4正极材料晶粒形貌和电化学性能非常简单而有效的方法.

关键词: 锂离子电池 , 正极材料 , LiNi0.5Mn1.5O4 , 升温速率

机械力化学法制备LiNi0.5Mn1.5O4粉体的研究

耿佳杰 , 吴其胜 , 戴振华

硅酸盐通报

以Li2CO3,MnO2和Ni(OH)2·H2O为原料,采用机械力化学法制备锂离子层状结构正极材料LiNi0.5Mn1.5O4,采用X射线衍射,扫描电镜对其结构和形貌进行了表征.结果表明粉磨6 h可制备能在较低温度下发生固相反应的前驱体;前驱体于800℃煅烧6 h制备得到具有α-NaFeO2型层状有序结构的单相LiNi0.5Mn1.5O4.样品的首次放电容量为80 mAh·g-1.

关键词: LiNi0.5Mn1.5O4 , 锂离子电池 , 正极材料 , 机械力化学法

LiNi0.5Mn1.5O4/Ag复合材料的制备及其电化学性能

何则强 , 熊利芝 , 梁凯 , 卢彪

中国有色金属学报

采用流变相法合成LiNi0.5Mn1.5O4粉末.以甲醛为还原剂,采用化学镀法制备LiNi0.5Mn1.5O4/Ag复合材料.通过X射线衍射分析、扫描电镜分析以及电化学测试等手段对LiNi0.5Mn1.5O4/Ag的微观结构、表面形貌和电化学性能进行研究.结果表明:在LiNi0.5Mn1.5O4/Ag中,LiNi0.5Mn1.5O4表面被包覆一层分散均匀且颗粒大小均匀的Ag,Ag颗粒的大小为200~300 nm.Ag颗粒的存在增加LiNi0.5Mn1.5O4颗粒之间的电子导电性,降低电池的极化作用,减少锰的溶解,使得LiNi0.5Mn1.5O4/Ag具有比LiNi0.5Mn1.5O4更高的可逆容量、更稳定的循环性能和更好的倍率性能.以0.2C放电时,LiNi0.5Mn1.5O4/Ag的首次放电容量达到143.8 mA-h/g;而经100次循环后,以0.2C和2.0C放电时,LiNi0.5Mn1.5O4/Ag的容量保持率分别达到99.2%和86.8%.

关键词: 锂离子电池 , LiNi0.5Mn1.5O4 , , 包覆 , 化学镀

碳酸盐溶胶-凝胶法制备锂离子电池正极材料LiNi0.5Mn1.5O4

文衍宣 , 黄振德 , 肖卉 , 黄映恒 , 粟海锋

材料导报

以聚丙烯酸和碳酸盐(Li:Ni:Mn=1.05:0.5:1.5)为主要原料,用溶胶-凝胶法合成了LiNi0.5Mn1.5O4.用X射线衍射、DSC-TGA、SEM和恒电流充放电技术研究了工艺条件对材料结构、微观形貌和电化学性能的影响.碳酸盐溶胶-凝胶法可以制备单相尖晶石结构LiNi0.5Mn1.5O4,其放电比容量高达134 mAh/g,经45次循环后仍然可保持初始放电容量的98%.

关键词: 碳酸盐溶胶-凝胶法 , 锂离子电池 , 正极材料 , LiNi0.5Mn1.5O4

活性炭/LiNi0.5Mn1.5O4电容器性能及活性炭负极的劣化分析

杨柳 , 齐力 , 王宏宇

应用化学 doi:10.11944/j.issn.1000-0518.2015.11.150094

为提高电化学电容器的工作电压,采用电池材料LiNi0.5Mn1.5O4(LNMO)为正极,活性炭为负极,组装成混合型电容器并探索了提高其性能的最佳条件.负/正极质量比增加、充放电截止电压的升高均能显著提高电容器的放电容量和能量密度,在负/正质量比为4,电压0~3V,电流密度1×10-3 A/cra2的条件,700次循环后容量保持率达97.5%.运用三电极体系、电化学阻抗谱等测试手段对此负极活性炭的劣化及其对电容器性能的影响进行了深入探索.

关键词: LiNi0.5Mn1.5O4 , 活性炭 , 电化学电容器 , 劣化机制

强化固相反应法制备超微LiNi0.5Mn1.5O4粉末的工艺研究

贺茂 , 陈吉华 , 严红革 , 徐枫 , 阳轩野 , 苏斌 , 张正富

人工晶体学报

以NiO,MnO2和Li2 CO3粉末为前驱体,采用高能球磨法对其进行活化处理,继而对其进行两段煅烧处理,成功地合成出了具有尖晶石结构的LiNi0.5 MnL5O4超微粉末.采用X射线衍射和扫描电子显微镜对最终产物的物相组成和形貌特征进行了表征.结果表明:经过高能球磨活化处理10 h后的粉末前驱体在700℃煅烧5h之后再在900℃保温1h的产物为结晶性能好的尖晶石型LiNi0.5Mn1.5 O4,粉末粒径大约为600 nm,粒径分布均匀,以0.1C的倍率充放电,最高放电比容量达到127.8 mAh/g,在0.5C倍率下循环50次的容量保持率为98.8%.

关键词: 锂离子电池 , 机械力活化 , 固相合成法 , LiNi0.5Mn1.5O4 , 正极材料

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