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微波合成锂离子电池正极材料LiCoO_2 被引量:5
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作者 翟秀静 符岩 +1 位作者 王云霞 于永丽 《东北大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2003年第12期1192-1194,共3页
用微波合成了锂离子电池正极材料LiCoO2,采用XRD、SEM和DC 5C电池测试仪研究了LiCoO2的结构、形貌和电化学性能·研究结果表明,在900W的功率和2 45GHz的频率下,反应10min即可得到纯度高、具有层状结构的LiCoO2电池材料,XRD谱线与标... 用微波合成了锂离子电池正极材料LiCoO2,采用XRD、SEM和DC 5C电池测试仪研究了LiCoO2的结构、形貌和电化学性能·研究结果表明,在900W的功率和2 45GHz的频率下,反应10min即可得到纯度高、具有层状结构的LiCoO2电池材料,XRD谱线与标准层状LiCoO2材料基本一致,充放电的实验结果显示:放电容量可达140mAh/g,放电平台和充放电时间均显示出微波合成的LiCoO2具有较好的电化学活性·实验考查了Li/Co摩尔比对产品结构的影响,研究结果证明Li/Co比为1.05∶1时,得到的LiCoO2与标准样符合得更好· 展开更多
关键词 微波合成 锂离子电池 正极材料 LICOO2 电化学
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微波合成LiCoO_2及其反应机理 被引量:4
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作者 于永丽 翟秀静 +1 位作者 储刚 王乃芝 《硅酸盐学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第3期362-365,共4页
以Co3O4和LiOH·H2O为原料,微波反应合成了LiCoO2。考察了Co3O4和反应原料在微波场和普通加热时的反应行为。由X射线 衍射(X raydiffraction,XRD)和扫描电镜(scanningelectronmicroscope,SEM)观察对样品进行表征。XRD实验结果表明:C... 以Co3O4和LiOH·H2O为原料,微波反应合成了LiCoO2。考察了Co3O4和反应原料在微波场和普通加热时的反应行为。由X射线 衍射(X raydiffraction,XRD)和扫描电镜(scanningelectronmicroscope,SEM)观察对样品进行表征。XRD实验结果表明:Co3O4和反应物在 微波场和普通加热时的反应行为不同。在微波场中,在750℃Co3O4发生分解,Co3O4和LiOH·H2O反应生成LiCoO2的反应分两步完成。 采用普通加热时,Co3O4在900℃以下不发生分解,Co3O4和LiOH·H2O生成LiCoO2的反应一步完成。SEM观察表明,微波合成LiCoO2样 品颗粒边缘清晰、光滑。粒度分布实验表明:以样品中的粒子直径为1~12μm的颗粒个数计所得百分含量为98.05%。 展开更多
关键词 微波加热 锂钴氧 反应机理 锂离子电池 正极材料
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微波合成LiCoO_2及其结构表征
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作者 于永丽 翟秀静 +1 位作者 王云霞 姚广春 《东北大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第3期266-269,共4页
以Co2O3和LiOH·H2O为原料,微波加热合成锂离子电池正极材料LiCoO2·考察了微波输出功率、微波加热时间及保温时间对产物结构和组成的影响,用XRD实验对所得产品进行表征·结果表明,当微波输入功率为360W,加热时间为10min,... 以Co2O3和LiOH·H2O为原料,微波加热合成锂离子电池正极材料LiCoO2·考察了微波输出功率、微波加热时间及保温时间对产物结构和组成的影响,用XRD实验对所得产品进行表征·结果表明,当微波输入功率为360W,加热时间为10min,保温时间为10min时,产品是单一相层状结构LiCoO2,晶格常数和标准值一致·SEM实验显示,该反应条件下制备LiCoO2样品颗粒边缘清晰、光滑,颗粒度约为5μm,粒度分布较均匀·对LiCoO2的微波合成机理进行了探讨,结合XRD实验,说明Co2O3和LiOH·H2O反应生成LiCoO2分两步完成· 展开更多
关键词 微波合成 LICOO2 锂离子电池 正极材料
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可再生燃料电池及其在风/光电储能调峰中的应用研究进展 被引量:4
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作者 郑丽萍 廖世军 《现代化工》 CAS CSCD 北大核心 2010年第10期26-30,32,共6页
介绍了可再生燃料电池的工作原理、结构组成、分类和国内外可再生燃料电池技术的研究状况及现阶段存在的主要技术问题,对可再生燃料电池在风/光电储能调峰中的应用进行了分析总结,并对其发展趋势进行了展望。
关键词 可再生燃料电池 可再生能源 储能调峰
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无粘结剂的超高硫载量锂硫电池正极设计
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作者 徐宇琦 刘汉涛 《机械设计与制造工程》 2021年第4期107-110,共4页
为了提升锂硫电池的能量密度以及硫载量,设计了一种无粘结剂的超高硫载量锂硫电池正极。首先通过水热处理制备了石墨烯自支撑基底,然后将大量升华硫灌入作为硫碳复合正极,该复合正极没有添加任何粘结剂和导电剂。此外,该电池正极的硫载... 为了提升锂硫电池的能量密度以及硫载量,设计了一种无粘结剂的超高硫载量锂硫电池正极。首先通过水热处理制备了石墨烯自支撑基底,然后将大量升华硫灌入作为硫碳复合正极,该复合正极没有添加任何粘结剂和导电剂。此外,该电池正极的硫载量超过8.0 mg/cm^(2),为常规锂硫电池的4倍以上,并且在活性物质占比接近90%的情况下仍有541 mAh/g的初始放电比容量和稳定的循环性能。 展开更多
关键词 无粘结剂 超高硫载量 锂硫电池
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