期刊文献+
共找到4篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
AlF_3包覆对Li_(1.2)Mn_(0.534)Ni_(0.133)Co_(0.133)O_2正极材料电化学性能的影响 被引量:8
1
作者 王旭阳 叶学海 +4 位作者 郅晓科 何爱珍 赵桢 章甦 时洁 《无机化学学报》 SCIE CAS CSCD 北大核心 2013年第4期774-778,共5页
通过共沉淀法制备锂离子电池富锂锰基正极材料Li1.2Mn0.534Ni0.133Co0.133O2,并对其进行AlF3包覆。实验结果表明,通过AlF3包覆,材料的电化学性能得到明显提高。在0.2C下,包覆前材料的首次放电比容量为253 mAh.g-1,首次充放电效率仅为88... 通过共沉淀法制备锂离子电池富锂锰基正极材料Li1.2Mn0.534Ni0.133Co0.133O2,并对其进行AlF3包覆。实验结果表明,通过AlF3包覆,材料的电化学性能得到明显提高。在0.2C下,包覆前材料的首次放电比容量为253 mAh.g-1,首次充放电效率仅为88.8%。经过AlF3包覆,材料的首次放电比容量提高到294 mAh.g-1,首次充放电效率高达96.4%。同样,在1.0C下循环50次,未包覆材料的放电比容量由225 mAh.g-1降到185 mAh.g-1,容量保持率仅为82.2%。经过AlF3包覆,材料的放电比容量由230mAh.g-1仅降为222 mAh.g-1,容量保持率高达96.5%。 展开更多
关键词 锂离子电池 AlF3包覆 Li1.2mn0.534ni0.133co0.133o2 充放电性能
在线阅读 下载PDF
一步固相法合成Li_(1.2)Ni_(0.13)Co_(0.13)Mn_(0.54)O_2正极材料的工艺优化
2
作者 郅晓科 叶学海 +4 位作者 何爱珍 赵桢 王旭阳 时洁 章甦 《广州化工》 CAS 2013年第7期86-88,106,共4页
以球形前驱体Ni0.13Co0.13Mn0.54(OH)0.8以及Li2CO3为原料,用正交实验方法优化一步固相法制备Li1.2Ni0.133Co0.133Mn0.534O2正极材料的合成工艺,考察焙烧温度、焙烧时间以及锂盐过量分数等因素对材料电化学性能的影响,得到最佳工艺组合... 以球形前驱体Ni0.13Co0.13Mn0.54(OH)0.8以及Li2CO3为原料,用正交实验方法优化一步固相法制备Li1.2Ni0.133Co0.133Mn0.534O2正极材料的合成工艺,考察焙烧温度、焙烧时间以及锂盐过量分数等因素对材料电化学性能的影响,得到最佳工艺组合:焙烧温度850℃;焙烧时间18 h;锂盐过量分数2%。按最佳工艺合成的样品0.2 C、1 C首次放电容量分别为262.6 mAh/g和234.6mAh/g,且表现出良好的循环稳定性。 展开更多
关键词 一步固相法 正极材料 Li1.2Ni0.133Co0.133Mn0.534O2 正交实验 工艺优化
在线阅读 下载PDF
新能源汽车用高能量密度锂电池正极材料技术研究 被引量:6
3
作者 姜涛 陈慧明 +2 位作者 许德超 刘宏宇 张克金 《汽车工艺与材料》 2016年第3期34-37,44,共5页
采用碳酸根共沉淀与熔盐法相结合的方式制备了具有高能量密度的车用锂电池正极材料Li[Li_(0.133)Ni_(0.300)Mn_(0.567)]O_2,通过X射线衍射仪(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)和振实密度仪分别对材料的结构、形貌和振实密度进行了分析。XRD结... 采用碳酸根共沉淀与熔盐法相结合的方式制备了具有高能量密度的车用锂电池正极材料Li[Li_(0.133)Ni_(0.300)Mn_(0.567)]O_2,通过X射线衍射仪(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)和振实密度仪分别对材料的结构、形貌和振实密度进行了分析。XRD结果表明材料属α-NaFeO_2型层状结构;SEM结果显示材料平均颗粒尺寸为720nm,且颗粒之间分散比较均匀,无明显的团聚现象出现;材料的振实密度为1.98g/cm^3,相对于传统方法所制备的材料有较大提高。电化学测试结果表明材料能够在较低温度下(0℃)和较大电流变化幅度(20~400mA/g)下都保持良好电化学性能,这具有非常重要的实际应用价值,有助于推动该材料在新能源汽车用锂动力电池领域的进一步发展和应用。 展开更多
关键词 新能源汽车 锂电池 富锂正极材料碳酸根共沉淀 Li[Li0.133Ni0.300Mn0.567]O2
在线阅读 下载PDF
正极材料Li1.20Ni0.133Co0.133Mn0.534O2的Li3PO4包覆改性及电化学性能
4
作者 邹格 赵磊 +1 位作者 向晋波 钟楠 《电源技术》 CAS 北大核心 2019年第8期1270-1272,1335,共4页
使用碳酸盐共沉淀法和高温烧结工艺合成Li1.20Ni0.133Co0.133Mn0.534O2正极材料,再通过湿化学法将质量分数2%的Li3PO4包覆在正极材料表面。电化学测试结果表明经过Li3PO4包覆后的样品,其首次不可逆容量损失减少,循环性能更加稳定,倍率... 使用碳酸盐共沉淀法和高温烧结工艺合成Li1.20Ni0.133Co0.133Mn0.534O2正极材料,再通过湿化学法将质量分数2%的Li3PO4包覆在正极材料表面。电化学测试结果表明经过Li3PO4包覆后的样品,其首次不可逆容量损失减少,循环性能更加稳定,倍率性能更加优秀。在0.5C下循环100次后的容量保持率为92.4%,大于未包覆样品的86.3%。在2C高倍率下放电,Li3PO4包覆后样品比未包覆样品提高17.2mAh/g。 展开更多
关键词 Li1.20Ni0.133Co0.133Mn0.534O2 Li3PO4包覆 结构稳定 电化学性能
在线阅读 下载PDF
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部