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氢氧化物共沉淀法制备LiMn_(0.45)Ni_(0.45)Co_(0.1)O_2正极材料的反应条件 被引量:7
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作者 代克化 王银杰 +2 位作者 冯华君 谢燕婷 其鲁 《物理化学学报》 SCIE CAS CSCD 北大核心 2007年第12期1927-1931,共5页
通过氢氧化物共沉淀法制备了Mn0.45Ni0.45Co0.1(OH)2,研究了反应条件对产物形貌特征的影响,重点研究了F-离子对产物形貌特征、振实密度的影响.利用前述产物通过高温固相合成法制备了高密度的LiMn0.45Ni0.45Co0.1O2和LiMn0.45Ni0.45Co0.1... 通过氢氧化物共沉淀法制备了Mn0.45Ni0.45Co0.1(OH)2,研究了反应条件对产物形貌特征的影响,重点研究了F-离子对产物形貌特征、振实密度的影响.利用前述产物通过高温固相合成法制备了高密度的LiMn0.45Ni0.45Co0.1O2和LiMn0.45Ni0.45Co0.1O1.96F0.04正极材料,并研究了F元素掺杂对循环性能的影响.结果表明,在沉淀体系中加入F-,可以改善产物的形貌特征和振实密度.SEM测试结果表明,产物具有良好的形貌;XRD测试表明,产物具有良好的层状结构,无杂质相存在.在充放电电压区间为2.8-4.4V,电流密度为30mA·g-1时,LiMn0.45Ni0.45Co0.1O2和LiMn0.45Ni0.45Co0.1O1.96F0.04首次放电容量均为157mAh·g-1,经过50次循环,放电容量保持率分别为72.6%和86.0%,F元素的掺杂可以明显改进材料的循环性能. 展开更多
关键词 锂离子二次电池 正极材料 共沉淀法 LiMn0.5-xNi0.5-xCo2xO2 氟掺杂
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共沉淀法制备球形LiCr_(0.1)Ni_(0.45)Mn_(1.45)O_4正极材料及性能表征
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作者 樊勇利 刘攀 许国峰 《粉末冶金材料科学与工程》 EI 北大核心 2015年第4期533-540,共8页
采用共沉淀和固相烧结工艺制备LiNi0.5Mn1.5O4和LiCr0.1Ni0.45Mn1.45O4正极材料,对其比表面积、振实密度、倍率性能、高低温循环性能等性能指标进行测试,并利用SEM、XRD对所制材料进行形貌观察及物相分析。结果表明:添加微量Cr元素可稳... 采用共沉淀和固相烧结工艺制备LiNi0.5Mn1.5O4和LiCr0.1Ni0.45Mn1.45O4正极材料,对其比表面积、振实密度、倍率性能、高低温循环性能等性能指标进行测试,并利用SEM、XRD对所制材料进行形貌观察及物相分析。结果表明:添加微量Cr元素可稳定材料结构,降低比表面积,改善LiNi0.5Mn1.5O4材料电化学性能;LiCr0.1Ni0.45Mn1.45O4正极材料振实密度可达到2.32 g/cm3,比表面积可达到0.51 m2/g,25℃下1.5C充放电,最高容量达到127.2 m A·h/g,300次循环后容量保持率为94.9%;50℃下1.5C充放电,初始容量达到128.5 m A·h/g,200次循环后容量保持率为88.7%。经XRD分析,循环完成后材料尖晶石的结构没有变化。 展开更多
关键词 尖晶石 LiCr0.1Ni0.45Mn1.45O4正极材料 共沉淀 振实密度 比表面积
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Cu掺杂对Ce-Zr-O_2固溶体结构及催化性能的影响
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作者 蔡超 丁华 《辽宁化工》 CAS 2006年第12期700-703,共4页
用反相微乳法法制备掺杂Cu2+的Ce-Zr-O2固溶体,利用X-射线粉末衍射法(XRD)和扫描电镜(SEM)对其进行了表征。结果表明,Ce-Zr-O2固溶体掺杂Cu2+形成的Ce0.45Zr0.45Cu0.1O2具有与CeO2相似的立方晶型,经1 000℃高温处理后,此晶体结构未发生... 用反相微乳法法制备掺杂Cu2+的Ce-Zr-O2固溶体,利用X-射线粉末衍射法(XRD)和扫描电镜(SEM)对其进行了表征。结果表明,Ce-Zr-O2固溶体掺杂Cu2+形成的Ce0.45Zr0.45Cu0.1O2具有与CeO2相似的立方晶型,经1 000℃高温处理后,此晶体结构未发生变化。与未掺杂Cu2+的Ce-Zr-O2固溶体相比较,Ce0.45Zr0.45Cu0.1O2对甲苯完全氧化反应具有较高的催化活性。当反应温度达到550℃时,甲苯蒸汽能够在Ce0.45Zr0.45Cu0.1O2催化作用下全部转化为CO2,显示了良好的低温燃烧催化性能。经800℃和1 000℃高温热处理,仍具有较好的耐热稳定性。 展开更多
关键词 Ce0.45Zr0.45Cu0.1O2 Ce-Zr-O2 固溶体 催化燃烧 甲苯
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LiCr0.1Ni0.45Mn1.45O4/Li4Ti5O12锂电池容量衰减机理的研究 被引量:1
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作者 刘攀 李文升 +1 位作者 许国峰 樊勇利 《电源技术》 CAS 北大核心 2019年第6期943-947,共5页
以LiCr0.1Ni0.45Mn1.45O4为正极,Li4Ti5O12为负极组装成新型LiCr0.1Ni0.45Mn1.45O4/Li4Ti5O12电池体系,采用恒流充电模式进行充放电容量和循环性能等电化学性能测试,并通过交流阻抗和循环伏安测试对其容量衰减机理进行研究,结果表明:对... 以LiCr0.1Ni0.45Mn1.45O4为正极,Li4Ti5O12为负极组装成新型LiCr0.1Ni0.45Mn1.45O4/Li4Ti5O12电池体系,采用恒流充电模式进行充放电容量和循环性能等电化学性能测试,并通过交流阻抗和循环伏安测试对其容量衰减机理进行研究,结果表明:对于LiCr0.1Ni0.45Mn1.45O4/Li4Ti5O12电池体系,正极活性物质过量越多,循环性能越好;负极-正极活性物质比例N/P为1.1、0.9、0.7 的电池体系,25 次循环后容量保持率分别为61.4%、70.4%、97.9%;LiCr0.1Ni0.45Mn1.45O4/Li4Ti5O12电池容量衰减的直接原因是电池正负极表面持续生成的CEI 膜和SEI 膜造成的活性Li+消耗和电池倍率能力下降。 展开更多
关键词 LiCr0.1Ni0.45Mn1.45O4/Li4Ti5O12电池 容量衰减机理 SEI膜 电解液分解
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共沉淀法制备Li[Li_(0.1)Ni_(0.45-x)Mn_(0.45-x)Sn_(2x)]O_2微米球及其电化学性能研究
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作者 窦树梅 陈孝登 《宝鸡文理学院学报(自然科学版)》 CAS 2018年第3期24-29,共6页
目的制备正极材料Li[Li_(0.1)Ni_(0.45-x)Mn_(0.45-x)Sn_(2x)]O_2微米球,并研究其电化学性能与掺杂Sn^(2+)的物质的量的关系。方法通过共沉淀法以NiSO_4·6H_2O,MnSO_4·H_2O,SnSO_4和Na_2CO_3为原料,制备前驱物(Ni_(0.45-x)Mn_... 目的制备正极材料Li[Li_(0.1)Ni_(0.45-x)Mn_(0.45-x)Sn_(2x)]O_2微米球,并研究其电化学性能与掺杂Sn^(2+)的物质的量的关系。方法通过共沉淀法以NiSO_4·6H_2O,MnSO_4·H_2O,SnSO_4和Na_2CO_3为原料,制备前驱物(Ni_(0.45-x)Mn_(0.45-x)Sn_(2x))(CO_3)_(0.9)与Li_2CO_3充分混合,高温煅烧得到正极材料Li[Li_(0.1)Ni_(0.45-x)Mn_(0.45-x)Sn_(2x)]O_2微米球。结果正极材料的物相用X射线衍射(XRD)进行检测,表观形貌利用扫描电子显微镜(SEM)进行研究,采用恒流充放电测试对电池电化学性能进行分析。结论添加Sn^(2+)可以有效提高Li[Li_(0.1)Ni_(0.45-x)Mn_(0.45-x)Sn_(2x)]O_2系列锂离子正极材料的电化学性能。 展开更多
关键词 锂离子电池 Li[Li 0.1 NI 0.45- X MN 0.45- X SN 2x ]O 2 电化学性能 正极材料 共沉淀
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