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锂离子电池正极材料LiFePO_4的研究进展 被引量:3
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作者 于逢婕 杨斌 +1 位作者 易惠华 胡成林 《云南化工》 CAS 2008年第4期45-49,共5页
介绍了锂离子电池正极材料LiFePO4的结构特征和电化学过程。评述了近年来制备LiFePO4的各种方法,包括固相法,液相法(水热法、液相共沉淀法等),微波法等。橄榄石型磷酸铁锂(LiFePO4)理论比容量为170 mA.h/g,电压为3.5V(vs.Li/Li+),环境友... 介绍了锂离子电池正极材料LiFePO4的结构特征和电化学过程。评述了近年来制备LiFePO4的各种方法,包括固相法,液相法(水热法、液相共沉淀法等),微波法等。橄榄石型磷酸铁锂(LiFePO4)理论比容量为170 mA.h/g,电压为3.5V(vs.Li/Li+),环境友好,成本低廉,热稳定性较好,可望成为锂离子蓄电池的新型正极材料。 展开更多
关键词 锂离子电池 正极材料 磷酸铁锂 合成方法
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模板法合成孔状纳米级锂离子电池正极材料LiFePO_4 被引量:5
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作者 梁风 戴永年 +4 位作者 姚耀春 易惠华 于逢婕 胡成林 廖文明 《真空科学与技术学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第S1期9-11,共3页
采用表面活性剂为模板,通过分子自组装法合成了孔状纳米级锂离子正极材料LiFePO_4。并结合XRD、SEM、N_2吸附/脱附和充放电测试等手段,对合成材料的结构、形貌、孔的分布和电化学性能进行了分析。实验结果表明:表面活性剂为模板,通过高... 采用表面活性剂为模板,通过分子自组装法合成了孔状纳米级锂离子正极材料LiFePO_4。并结合XRD、SEM、N_2吸附/脱附和充放电测试等手段,对合成材料的结构、形貌、孔的分布和电化学性能进行了分析。实验结果表明:表面活性剂为模板,通过高温烧结脱去可以形成纳米孔状的LiFePO_4正极材料,在以0.1mA的电流下放电,首次放电比容量有125.5mA·h/g,循环20次后其比容量仍有120mA·h/g,保持率达95.6%。 展开更多
关键词 锂离子电池 LiFePO4 正极材料 模板法 纳米颗粒
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LiFe_(1-x)Mg_xPO_4/C的制备和性能研究(英文)
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作者 胡成林 戴永年 +2 位作者 于逢婕 易惠华 姚耀春 《中山大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2009年第S2期161-163,共3页
以乙酸镁为掺杂元素、蔗糖为碳源,采用固相反应法制备镁掺杂磷酸铁锂包覆碳复合材料LiFe_(1-x)Mg_xPO_4/C(x=0.01,0.02,0.03,0.04)。利用X射线衍射(XRD)分析其结构,扫描电镜(SEM)观察其形貌,恒电流法测定其电化学性能。研究结果表明镁... 以乙酸镁为掺杂元素、蔗糖为碳源,采用固相反应法制备镁掺杂磷酸铁锂包覆碳复合材料LiFe_(1-x)Mg_xPO_4/C(x=0.01,0.02,0.03,0.04)。利用X射线衍射(XRD)分析其结构,扫描电镜(SEM)观察其形貌,恒电流法测定其电化学性能。研究结果表明镁离子掺杂没有影响材料的结构,而是提高了其放电容量和循环性能。在这些样品中,LiFe_(0.98)Mg_(0.02)PO_4/C的容量最高,首次放电达到140.0mAh/g;并且在80次循环后容量没有衰减反而增加到148.6mAh/g左右。 展开更多
关键词 LiFePO4 复合正极材料 碳包覆 Mg2+掺杂
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LiFe1-xMgxPO4/C的制备和性能研究(英文)
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作者 胡成林 戴永年 +2 位作者 于逢婕 易惠华 姚耀春 《中山大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2009年第S2期28-30,共3页
以乙酸镁为掺杂元素、蔗糖为碳源,采用固相反应法制备镁掺杂磷酸铁锂包覆碳复合材料LiFe<sub>1-x</sub>Mg<sub>x</sub>PO<sub>4</sub>/C(x=0.01,0.02,0.03,0.04)。利用X射线衍射(XRD)分析其结... 以乙酸镁为掺杂元素、蔗糖为碳源,采用固相反应法制备镁掺杂磷酸铁锂包覆碳复合材料LiFe<sub>1-x</sub>Mg<sub>x</sub>PO<sub>4</sub>/C(x=0.01,0.02,0.03,0.04)。利用X射线衍射(XRD)分析其结构,扫描电镜(SEM)观察其形貌,恒电流法测定其电化学性能。研究结果表明镁离子掺杂没有影响材料的结构,而是提高了其放电容量和循环性能。在这些样品中,LiFe<sub>0.98</sub>Mg<sub>0.02</sub>PO<sub>4</sub>/C的容量最高,首次放电达到140.0mAh/g;并且在80次循环后容量没有衰减反而增加到148.6mAh/g左右。 展开更多
关键词 锂离子电池 正极材料 磷酸铁锂 掺杂
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