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温度对水热反萃法合成锂离子电池正极材料LiFePO_4的影响
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作者 王兴尧 白培锋 +3 位作者 陈莉 刘娟 李丹丹 祖雪敏 《天津大学学报(自然科学与工程技术版)》 EI CSCD 北大核心 2016年第3期273-278,共6页
采用水热反萃法合成了锂离子电池正极材料LiFeP04,重点研究了温度对LiFeP04结构、形貌和电化学性能的影响.分别采用X射线衍射仪(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、循环伏安(CV)、交流阻抗(EIS)及恒电流充放电测试对样品的结构、形... 采用水热反萃法合成了锂离子电池正极材料LiFeP04,重点研究了温度对LiFeP04结构、形貌和电化学性能的影响.分别采用X射线衍射仪(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、循环伏安(CV)、交流阻抗(EIS)及恒电流充放电测试对样品的结构、形貌和电化学性能进行了表征.结果表明:在140~250℃范围内水热反萃法可以合成纯相的LiFeP04.用制备的LiFeP04作为电池的正极材料,其电化学测试表明:250℃合成的样品极化最小,同时具有最小的电荷转移阻抗和最大的Li‘扩散系数,0.1C下首次放电比容量为151.7mA·h/g,较高倍率下循环40次再采用0.1C时的放电比容量可达到161.9mA·h/g,具有良好的倍率循环性能. 展开更多
关键词 锂离子电池 正极材料 水热反萃法 LIFEPO4
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煅烧条件对水热反萃法合成LiFePO_4/C的影响
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作者 祖雪敏 李丹丹 +1 位作者 陈莉 王兴尧 《化学工业与工程》 CAS CSCD 2017年第6期6-10,共5页
为了合成锂离子电池正极材料LiFePO_4/C,设计开发了一种水热反萃法制备LiFePO_4/C的方法,并重点研究了煅烧温度和时间对LiFePO_4/C的结构、形貌及其电化学性能的影响。分别运用X射线衍射仪(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、恒电流充放电、... 为了合成锂离子电池正极材料LiFePO_4/C,设计开发了一种水热反萃法制备LiFePO_4/C的方法,并重点研究了煅烧温度和时间对LiFePO_4/C的结构、形貌及其电化学性能的影响。分别运用X射线衍射仪(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、恒电流充放电、循环伏安(CV)等测试手段对样品进行了表征。电化学测试结果表明:在煅烧温度为650℃,煅烧时间为4 h的情况下,LiFePO_4/C的电化学性能较好。在0.1、0.2、0.5和1.0 C下,其首次放电比容量分别达到151.7、154.8、149.8和139.1 m Ah·g^(-1)。除此之外,它还具有良好的容量保持率和循环性能。 展开更多
关键词 锂离子电池 正极材料 LIFEPO4/C 水热反萃法 电化学性能
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正极材料LiFePO_4液相法合成中反应液循环研究
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作者 马君君 祖雪敏 王兴尧 《化学工业与工程》 CAS CSCD 2017年第1期60-64,83,共6页
以FeSO_4·7H_2O、NH_4H_2PO_4、H_2O_2和CH_3COOLi等为原料,采用液相法制备锂离子正极材料LiFePO_4。制备中反应液不经过处理直接用于制备Fe PO_4·xH_2O,溶剂乙醇蒸馏后循环使用制备LiFePO_4。通过X射线衍射、扫描电镜及恒流... 以FeSO_4·7H_2O、NH_4H_2PO_4、H_2O_2和CH_3COOLi等为原料,采用液相法制备锂离子正极材料LiFePO_4。制备中反应液不经过处理直接用于制备Fe PO_4·xH_2O,溶剂乙醇蒸馏后循环使用制备LiFePO_4。通过X射线衍射、扫描电镜及恒流充放电对材料进行物性表征及性能测试。结果表明,制备FePO_4·x H_2O时反应液不经过任何处理直接使用5次,制得的样品纯度较高。并以制备的FePO_4·xH_2O为原料,蒸馏后的乙醇为溶剂,制备出具有良好电化学性能的LiFePO_4,在0.1 C倍率下,首次放电比容量为156.3 m Ah·g^(-1),循环30次后容量保持率99.49%。 展开更多
关键词 LIFEPO4 液相法 锂离子电池
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