首先,以Li_(2)CO_(3),NH_(4)H_(2)PO_(4),Fe(NO_(3))_(3)·9H_(2)O,葡萄糖、无水乙醇为原料,采用溶胶凝胶法合成FePO_(4)前驱体,再采用碳热还原法制备了碳包覆的LiFePO_(4)(简称为LFP/C);然后,考察了葡萄糖作为碳源时碳包覆量对LFP/...首先,以Li_(2)CO_(3),NH_(4)H_(2)PO_(4),Fe(NO_(3))_(3)·9H_(2)O,葡萄糖、无水乙醇为原料,采用溶胶凝胶法合成FePO_(4)前驱体,再采用碳热还原法制备了碳包覆的LiFePO_(4)(简称为LFP/C);然后,考察了葡萄糖作为碳源时碳包覆量对LFP/C相纯度、粒径、形貌等的影响,并评价了LFP/C作为正极的锂离子电池的电化学性能。结果表明:当碳包覆量过少或过多时,均不利于LFP/C的高温成型过程,在Fe∶Li∶C(摩尔比)为1.00∶1.02∶0.15时,制得的LFP/C-2纯度更高、分散性更好、颗粒更均匀;以LFP/C-2作为正极制作的锂离子电池,在0.2 C充放电倍率下的初始充放电比容量分别为152.20,132.73 m Ah/g,首次充放电效率达91.20%,并且在10.0 C充放电倍率下的充放电比容量能保持在94.70 m Ah/g。展开更多
文摘首先,以Li_(2)CO_(3),NH_(4)H_(2)PO_(4),Fe(NO_(3))_(3)·9H_(2)O,葡萄糖、无水乙醇为原料,采用溶胶凝胶法合成FePO_(4)前驱体,再采用碳热还原法制备了碳包覆的LiFePO_(4)(简称为LFP/C);然后,考察了葡萄糖作为碳源时碳包覆量对LFP/C相纯度、粒径、形貌等的影响,并评价了LFP/C作为正极的锂离子电池的电化学性能。结果表明:当碳包覆量过少或过多时,均不利于LFP/C的高温成型过程,在Fe∶Li∶C(摩尔比)为1.00∶1.02∶0.15时,制得的LFP/C-2纯度更高、分散性更好、颗粒更均匀;以LFP/C-2作为正极制作的锂离子电池,在0.2 C充放电倍率下的初始充放电比容量分别为152.20,132.73 m Ah/g,首次充放电效率达91.20%,并且在10.0 C充放电倍率下的充放电比容量能保持在94.70 m Ah/g。
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