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复合正极材料LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2的制备及性能研究.docx
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建筑/环境
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复合正极材料LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2的制备及性能研究.docx
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摘要:
。研究结果表明,采用固相法合成的复合正极材料表现出较优异的电化学性能,具有较高的比容量和较好的循环稳定性。
关键词:复合正极材料;;制备;性能
引言:
现代社会中能源问题成为日益重要的话题之一。电动汽车作为一种新兴的交通工具,其可重复使用的高性能电池材料是关键。作为电池的重要组成部分,复合正极材料的研究日益受到关注。复合正极材料的性能直接影响到电池的容量、循环寿命以及安全性。因此,制备高性能的复合正极材料是对提高电池性能的一个重要保证。,探讨其制备方法及性能。
实验部分:
。将LiOH·H2O、NiCO3·6H2O、CoCO3·xH2O、MnO2、NH4HCO3计入摩擦钵中,在200℃下混合摩擦,得到粉末混合物。然后将混合物在空气氛下焙烧于700℃,。
采用X射线粉末衍射仪(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、电池测试系统对复合正极材料进行表征。XRD图谱如图1所示,可以看到位于2θ=18°处的峰是LiCoO2晶面的(003)衍射峰,2θ=35°处峰为(Ni/Co/Mn)-O外壳晶面的(104)衍射峰,2θ=60°处峰为(104)衍射峰的重叠。SEM图像如图2所示,可以看到颗粒较为均匀,尺寸约在1-3μm之间。
采用恒流充放电方式测试复合正极材料的电化学性能,采用聚合物锂离子电池作为电极,并在1C电流下测试复合正极材料的循环性能。图3为复合正极材料的充放电曲线图,-。循环稳定性测试结果如图4所示,。
结果与分析:
从XRD图谱上可以看出,,而衍射峰比较清晰,表明材料结晶度较好。SEM图像中的颗粒较为均匀,具有良好的形貌,且粒径约在1-3μm,有利于电极材料的紧密堆积。充放电曲线中,红线表示充电过程,黄线表示放电过程。可以看到充电过程有两个平台,其中第一个平台是由于Li+离子嵌入晶格中形成的,-,平台形式较高。随着放电容量的增加,放电电压下降,并且出现第二个典型平台,此处也是Li+离子逆嵌入形成的过程。循环稳定性测试中,电池经100次循环后,容量保持在90%以上,。
结论:
固相法是一种较为简单易行的方法,,可以得到具有好的电化学性能的材料。在1C的电流下,循环100次后,复合正极材料保持较高的比容量和出色的循环性能。,其用于锂离子电池的电化学性能值得进一步研究。
复合正极材料LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2的制备及性能研究 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.
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