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共沉淀-流变相法制备YAG:Ce

龙震 , 陆田野 , 宋浩亮 , 胡章贵

中国稀土学报

分别用共沉淀和共沉淀-流变相法合成了YAG:Ce荧光粉.采用红外、热分析、X射线衍射仪、扫描电子显微镜、荧光光谱仪对合成的荧光粉进行了表征.SEM图和光谱分析表明,用共沉淀-流变相法所制备的YAG:Ce荧光粉粒度更细、分布更均匀,具有更高的发光强度.

关键词: YAG:Ce , 共沉淀法 , 流变相法 , 荧光粉 , 白光发光二极管 , 稀土

流变相法一步合成正交LiMnO2的结构和性能

范广新 , 曾跃武 , 吕光烈 , 陈荣升

材料科学与工程学报

n2O3和LiOH·H2O为原料,用流变相法在150℃,无惰性气体保护条件下一步合成正交LiMnO2(简写为o-LiMnO2),并用X射线衍射(XRD)、透射电镜(TEM)和电化学循环测试对反应10h和15h所得产物进行了对比研究.结果表明:前者(110)晶面堆垛层错度高、颗粒小,首次循环即可得到最大的放电容量209.7mAh/g,但衰减较快;后者(110)晶面堆垛层错度低、颗粒大,经活化后在第5次循环可达到最大的放电容量195.3mAh/g,循环稳定性较好.非原位XRD证实,前者经首次循环后o-LiMnO2已完全转变为类尖晶石LiMn2-O4和NaCl型结构Li0.5Mn0.5O后者经5次循环后才能完成整个相变过程.

关键词: 锂离子二次电池 , 流变相法 , 正交LiMnO2 , 正极材料

月桂酸辅助流变相法制备LiFePO4及电化学性能研究

钟胜奎 , 胡飘 , 刘洁群 , 陈嘉彬 , 王鹏飞 , 徐悦斌

人工晶体学报

以月桂酸为碳源和表面活性剂,采用流变相法合成了LiFePO4正极材料,研究了煅烧温度、月桂酸量对LiFePO4晶形结构、形貌以及电化学性能的影响.研究表明,500℃温度、月桂酸量x=nCH3(CH2)10COOH/nLiOH=0.2条件下合成的LiFePO4正极材料为纯相的橄榄石结构,样品颗粒大小较为规则,粒径分布均匀,以0.1C倍率充放电首次放电容量为164.7 mAh·g-1,循环30次容量为151.3 mAh·g-1.

关键词: LiFePO4 , 流变相法 , 月桂酸 , 放电容量

不同锰源合成尖晶石型LixMn2O4及其性能

李志光 , 刘素琴 , 黄可龙

中国有色金属学报

以自制γ-MnO2(SPDM)和电解二氧化锰(EDM)为原料,采用流变相法合成了尖晶石型锂锰氧材料.应用XRD,SEM,TG和DSC等手段研究了原材料性质和配比等因素对合成尖晶石型锂锰氧的结构、粒径、比表面积以及充、放电性能的影响.结果表明,采用流变相法在700~760 ℃下,反应12 h即可得到均相、无杂质、锰平均氧化价态接近3.5的LixMn2O4正极材料;以SPDM为锰源较EMD为锰源在相同条件下合成的尖晶石材料的首次充、放电容量更高,比表面积更大,粒度更小;当原材料中n(Li)/n(Mn)在一定范围内变化时,合成的锂锰氧的晶格常数随材料中锂与锰摩尔比的增大而减小.

关键词: γ-MnO2 , 电解二氧化锰 , 流变相法 , 尖晶石型锂锰氧

LiMg_xNi_(0.5-x)Mn_(1.5)O_4的制备和电化学性能

张胜利 , 李良玉 , 宋延华 , 杨胜杰

稀有金属材料与工程

为改善LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_4的电化学性能,采用流变相法合成掺镁的锂离子电池正极材料LiMg_xNi_(0.5-x)Mn_(1.5)O_4(x=0,0.05,0.1).XRD测试结果表明所得材料仍为尖晶石结构.电化学性能测试结果显示:当x取值0.1,在3.5~4.9V电压范围内进行充放电循环时,材料LiMg_(0.1)Ni_(0.4)Mn_(1.5)O_4具有较好的循环性能,1C充放电时,初始放电比容量可达110.22mAh/g,30次循环后容量衰减率仅为7.7%.

关键词: 锂离子电池 , LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_4 , 流变相法 , 掺杂

ZnO修饰对Fe1.5P电化学性能的影响

李秀丽 , 王贵欣 , 闫康平 , 刘睿

无机材料学报 doi:10.3724/SP.J.1077.2010.00877

用流变相法制备了ZnO修饰Fe1.5P电极材料,用X射线衍射仪对产物进行成分分析,用透射电镜表征形貌,用恒流充放电法、循环伏安法和电化学阻抗谱法研究了ZnO修饰对Fe1.5P电化学性能的影响.实验结果表明:ZnO修饰能够提高Fe1.5P的倍率特性,使Fe1.5P的首次放电容量提高~69.7%,达到837.5mAh/g,经过215次循环后,将Fe1.5P在12 C倍率下的放电容量提高~144.3%,而且将Fe1.5P在0.1 C倍率下的恢复放电容量提高~330%;另外,ZnO修饰Fe1.5P的SEI膜阻抗RSEI、电荷传递阻抗Ra和Li+扩散的Warburg阻抗Wb分别降低~87.9%、~87%和~13.2%,将锂离子扩散系数提高~86.6%.

关键词: ZnO , Fe1.5P , 电化学性能 , 流变相法

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