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纳米TiO2修饰LiNi0.83Co0.11Mn0.06O2正极材料改性研究 被引量:1
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作者 张晨 郑江峰 唐攀 《有色金属(冶炼部分)》 CAS 北大核心 2019年第11期66-69,共4页
采用共沉淀法先合成[Ni0.83Co0.11Mn0.06](OH)2前驱体,在纯氧气氛下经过两段高温烧结生成LiNi0.83Co0.11Mn0.06O2正极材料。通过在前驱体配锂烧结过程中加入纳米TiO2实现了Ti 4+掺杂,经过掺杂后的Li[Ni0.83Co0.11Mn0.06]0.98Ti0.02O2正... 采用共沉淀法先合成[Ni0.83Co0.11Mn0.06](OH)2前驱体,在纯氧气氛下经过两段高温烧结生成LiNi0.83Co0.11Mn0.06O2正极材料。通过在前驱体配锂烧结过程中加入纳米TiO2实现了Ti 4+掺杂,经过掺杂后的Li[Ni0.83Co0.11Mn0.06]0.98Ti0.02O2正极材料在1C电流密度下的放电比容量高达185.6mAh/g,循环100圈后容量维持在178.8mAh/g,容量保持率高达96.33%。 展开更多
关键词 控制结晶沉淀法 [Ni0.83Co0.11Mn0.06](OH)2 lini0.83co0.11mn0.06o2 掺杂改性
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共混材料Li_(1.04)Mn_2O_4/LiNi_(0.94)Co_(0.06)O_2为正极的锂离子蓄电池性能
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作者 余仲宝 王静 +1 位作者 万新华 刘庆国 《电源技术》 CAS CSCD 北大核心 2003年第5期419-421,共3页
研究试验了以共混材料Li1.04Mn2O4/LiNi0.94Co0.06O2为正极,中间相炭微球(MCMB)为负极的AA型锂离子蓄电池。结果表明:以n(Li1.04Mn2O4)/(LiNi0.94Co0.06O2)=1∶1为正极材料的AA型锂离子蓄电池,较好地综合了Li1.04 Mn2O4的高放电电压及Li... 研究试验了以共混材料Li1.04Mn2O4/LiNi0.94Co0.06O2为正极,中间相炭微球(MCMB)为负极的AA型锂离子蓄电池。结果表明:以n(Li1.04Mn2O4)/(LiNi0.94Co0.06O2)=1∶1为正极材料的AA型锂离子蓄电池,较好地综合了Li1.04 Mn2O4的高放电电压及LiNi0.94Co0.06O2的高比容量的优点,克服了Li1.04Mn2O4的比容量低及LiNi0.94Co0.06O2的放电电压偏低的缺点。在室温条件下,电池的1C放电容量达620mAh,比能量达到120Wh/kg和290Wh/L,循环400次时,其容量仍为初始容量的86%,并具有较好的倍率特性。电池在150℃荷电放置的条件下,不起火爆炸。 展开更多
关键词 锂离子蓄电池 电池性能 正极 共混材料 放电电压 Li1.04Mn2O4/LiNi0.94Co0.06O2
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高镍正极材料(LiNi0.83Co0.12Mn0.05O2)45℃循环失效机理研究 被引量:5
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作者 马洪运 姚晓辉 +3 位作者 妙孟姚 易阳 伍绍中 周江 《电化学》 CAS CSCD 北大核心 2020年第3期431-440,共10页
本文研究了高镍NCM811材料LiNi0.83Co0.12Mn0.05O2高温45℃循环失效机理.通过电化学交流阻抗谱(EIS)技术分析发现45℃循环失效前后SEI膜阻抗(RSEI)和电荷转移阻抗(Rct)增长率最快,分别达到83.43%和211.34%.采用XPS、TEM及FFT转换、XRD、... 本文研究了高镍NCM811材料LiNi0.83Co0.12Mn0.05O2高温45℃循环失效机理.通过电化学交流阻抗谱(EIS)技术分析发现45℃循环失效前后SEI膜阻抗(RSEI)和电荷转移阻抗(Rct)增长率最快,分别达到83.43%和211.34%.采用XPS、TEM及FFT转换、XRD、XANES等手段分别分析了RSEI和Rct增长的主要影响因素.其中,RSEI增长因素主要包括部分有机SEI膜组分转化成碳酸锂等无机成分,同时反应生成的LiF富集在活性物质周围,SEI膜厚度增长,阻抗升高. Rct增长因素主要包括晶体结构被破坏,层状晶相结构向尖晶石和岩盐相的转化,材料开裂,使电荷转移阻抗增加.此外,对固相传质阻抗(Rw)影响因素也进行了分析,主要包括锂镍混排加剧,过渡金属元素溶出导致锂离子固相传质阻抗上升. 展开更多
关键词 LiNi0.83Co0.12Mn0.05O2 45℃循环失效 电化学阻抗谱 固体电解质界面膜 电荷转移阻抗
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原子层沉积制备Al2O3包覆层对LiNi0.83Co0.12Mn0.05O2性能的影响 被引量:2
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作者 马洪运 崔洪悦 +1 位作者 伍绍中 周江 《电源技术》 CAS 北大核心 2019年第10期1588-1591,1614,共5页
研究了原子层沉积(atomic layer deposition,ALD)技术制备的Al2O3包覆层对高镍三元材料LiNi0.83Co0.12Mn0.05O2性能的影响,主要包括形貌特征、晶胞结构以及电化学性能的影响。通过ALD技术在LiNi0.83Co0.12Mn0.05O2表面包覆厚度约为1.5nm... 研究了原子层沉积(atomic layer deposition,ALD)技术制备的Al2O3包覆层对高镍三元材料LiNi0.83Co0.12Mn0.05O2性能的影响,主要包括形貌特征、晶胞结构以及电化学性能的影响。通过ALD技术在LiNi0.83Co0.12Mn0.05O2表面包覆厚度约为1.5nm的Al2O3包覆层后,对高镍三元材料的晶胞结构参数以及体相R-3m层状结构无显著影响。因Al2O3电导率较低,包覆后主要使得电荷转移阻抗升高,从38.87mW升高至45.76mW,从而导致包覆后材料的比容量比空白样品低3mAh/g,放电倍率性能以及低温性能变差。包覆后材料在25和45℃下采用1C倍率100%DOD充放电,循环寿命得到明显提升。25℃下,在容量保持率达到90%时循环寿命提升34.45%;45℃下,容量保持率达到80%时,循环寿命提升20.59%,表明ALD技术制备的Al2O3表面保护层有效地提升了活性物质与电解液之间的界面稳定性。 展开更多
关键词 原子层沉积 锂离子电池 LiNi0.83Co0.12Mn0.05O2 电化学性能
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单晶LiNi0.83Co0.1Mn0.07O2正极材料的合成及电化学性能 被引量:8
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作者 郭乾坤 黄吉丽 +2 位作者 周苗苗 胡顺 钟盛文 《有色金属科学与工程》 CAS 2020年第4期23-28,共6页
采用共沉淀-高温固相法合成单晶LiNi0.83Co0.1Mn0.07O2正极材料。采用XRD,SEM和恒流充放电等测试手段对材料的晶体结构、形貌和电化学性能等进行研究。测试结果表明,材料形成形貌良好的单晶颗粒,Li+/Ni2+离子混排程度较低,材料具有良好... 采用共沉淀-高温固相法合成单晶LiNi0.83Co0.1Mn0.07O2正极材料。采用XRD,SEM和恒流充放电等测试手段对材料的晶体结构、形貌和电化学性能等进行研究。测试结果表明,材料形成形貌良好的单晶颗粒,Li+/Ni2+离子混排程度较低,材料具有良好的a-NaFeO2层状结构。在2.75~4.3 V下,扣式电池0.1 C首次放电比容量达209.63 mAh/g,库仑效率为91.19%,0.2 C循环100次后容量保持率为100.09%。 展开更多
关键词 锂离子电池 LiNi0.83Co0.1Mn0.07O2 单晶 高首效 长循环
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