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共沉淀-微波法不同碳源制备LiFePO_(4)/C材料的电化学性能研究
1
作者
杨胜杰
梁峰
+1 位作者
张晓丽
路永广
《河南化工》
CAS
2022年第1期25-27,共3页
分别以炭黑、葡萄糖、蔗糖为碳源,采用共沉淀-微波法制备出LiFePO_(4)/C。其中以蔗糖为碳源制备的材料电化学性能最佳,首次放电容量为121.53 mAh/g,经过21周的循环后,放电容量为113.8 mAh/g,其容量保持率为93.6%。
关键词
共沉淀-微波法
LiFePO_(4)/C
电化学性能
下载PDF
职称材料
微波辅助-水相共沉淀法纳米ITO粉体的制备及其表征
被引量:
3
2
作者
朱协彬
姜涛
+1 位作者
邱冠周
黄伯云
《功能材料》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2010年第10期1720-1723,共4页
利用微波辅助-水相共沉淀法,在InCl3和SnCl4混和溶液中添加PEG-6000,并滴加体积比1∶4浓度的氨水,并在不同反应温度(35~75℃)下制备了ITO前驱体,在温度800℃煅烧1h后得到纳米ITO粉体。利用SEM对纳米ITO粉体的形貌进行表征,用XRD对其结...
利用微波辅助-水相共沉淀法,在InCl3和SnCl4混和溶液中添加PEG-6000,并滴加体积比1∶4浓度的氨水,并在不同反应温度(35~75℃)下制备了ITO前驱体,在温度800℃煅烧1h后得到纳米ITO粉体。利用SEM对纳米ITO粉体的形貌进行表征,用XRD对其结构、晶粒度和堆垛层数进行了表征,同时用纳米粒度Zeta电位分析仪对相应颗粒度进行了测试。讨论了微波辅助下不同反应体系温度对制备的纳米ITO粉体的形貌和尺寸的影响,并探讨了其机理,研究结果表明,随着反应体系温度的上升,纳米ITO粉体形貌由球形转为棒形,其晶体结构不变,晶粒粒径和颗粒度随着增大;反应体系温度的升高使纳米ITO晶粒不同晶面的晶粒度不同程度地增大,以及不同晶面垂直方向晶面不同程度地增多,是球形ITO晶粒成为棒形ITO晶粒的基础。
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关键词
纳米ITO粉体
微波
辅助
-
水相
共沉淀
法
制备
表征
机理
下载PDF
职称材料
Co掺杂LiFePO_4/C的共沉淀-微波合成及电化学性能
被引量:
1
3
作者
张勇
杜培培
+1 位作者
王力臻
张爱勤
《热加工工艺》
CSCD
北大核心
2011年第6期1-4,共4页
采用共沉淀-微波法制备了Co掺杂的锂离子电池正极材料LiFe1-xCoxPO4/C(x=0.00、0.01、0.03、0.05、0.07、0.09)。研究了微波时间、柠檬酸量、掺Co量等因素对材料结构、形貌和电性能的影响。XRD、SEM和电化学测试表明:该方法制备的样品...
采用共沉淀-微波法制备了Co掺杂的锂离子电池正极材料LiFe1-xCoxPO4/C(x=0.00、0.01、0.03、0.05、0.07、0.09)。研究了微波时间、柠檬酸量、掺Co量等因素对材料结构、形貌和电性能的影响。XRD、SEM和电化学测试表明:该方法制备的样品为橄榄石型非晶结构,粒径尺寸为0.5~5μm,颗粒分布比较均匀。微波15 min、柠檬酸量为20wt%时,LiFePO4/C电化学性能最优,0.1C倍率放电可达124 mA.h/g,第20次循环的比容量为117 mA.h/g。掺杂Co在很大程度上可以提高LiFePO4/C的电化学性能,当Co含量为5 wt%时,LiFe0.95Co0.05PO4/C的比容量为最大值,0.1C倍率放电可达136 mA.h/g,第20次循环的比容量为125 mA.h/g,容量保持率为91.9%。
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关键词
LIFEPO4
锂离子电池
共沉淀-微波法
掺杂
电化学性能
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职称材料
题名
共沉淀-微波法不同碳源制备LiFePO_(4)/C材料的电化学性能研究
1
作者
杨胜杰
梁峰
张晓丽
路永广
机构
河南省核力科技发展有限公司
出处
《河南化工》
CAS
2022年第1期25-27,共3页
文摘
分别以炭黑、葡萄糖、蔗糖为碳源,采用共沉淀-微波法制备出LiFePO_(4)/C。其中以蔗糖为碳源制备的材料电化学性能最佳,首次放电容量为121.53 mAh/g,经过21周的循环后,放电容量为113.8 mAh/g,其容量保持率为93.6%。
关键词
共沉淀-微波法
LiFePO_(4)/C
电化学性能
Keywords
coprecipitation microwave method
LiFePO_(4)/C
electrochemical properties
分类号
TQ152 [化学工程—电化学工业]
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职称材料
题名
微波辅助-水相共沉淀法纳米ITO粉体的制备及其表征
被引量:
3
2
作者
朱协彬
姜涛
邱冠周
黄伯云
机构
安徽工程大学安徽高性能有色金属材料重点实验室
中南大学资源加工与生物工程学院
出处
《功能材料》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2010年第10期1720-1723,共4页
基金
国家杰出青年科学基金资助项目(50725416)
湖南省博士后科研专项计划基金资助项目(2008RS4037)
芜湖市科技攻关计划资助项目(2007[15])
文摘
利用微波辅助-水相共沉淀法,在InCl3和SnCl4混和溶液中添加PEG-6000,并滴加体积比1∶4浓度的氨水,并在不同反应温度(35~75℃)下制备了ITO前驱体,在温度800℃煅烧1h后得到纳米ITO粉体。利用SEM对纳米ITO粉体的形貌进行表征,用XRD对其结构、晶粒度和堆垛层数进行了表征,同时用纳米粒度Zeta电位分析仪对相应颗粒度进行了测试。讨论了微波辅助下不同反应体系温度对制备的纳米ITO粉体的形貌和尺寸的影响,并探讨了其机理,研究结果表明,随着反应体系温度的上升,纳米ITO粉体形貌由球形转为棒形,其晶体结构不变,晶粒粒径和颗粒度随着增大;反应体系温度的升高使纳米ITO晶粒不同晶面的晶粒度不同程度地增大,以及不同晶面垂直方向晶面不同程度地增多,是球形ITO晶粒成为棒形ITO晶粒的基础。
关键词
纳米ITO粉体
微波
辅助
-
水相
共沉淀
法
制备
表征
机理
Keywords
ITO nano
-
powders
microwave
-
assisted co
-
precipitation in aqueous phase
preparation
characteriza
-
tion
mechanism
分类号
TB34 [一般工业技术—材料科学与工程]
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职称材料
题名
Co掺杂LiFePO_4/C的共沉淀-微波合成及电化学性能
被引量:
1
3
作者
张勇
杜培培
王力臻
张爱勤
机构
郑州轻工业学院河南省表界面科学重点实验室
出处
《热加工工艺》
CSCD
北大核心
2011年第6期1-4,共4页
基金
国家自然科学基金资助项目(21001097)
河南省科技厅基础与前沿技术研究项目(102300410107)
+2 种基金
河南省高等学校青年骨干教师资助计划项目(豫教高[2009]844号)
郑州市科技攻关项目(0910SGYG23259)
郑州市金水区科技攻关项目(金科字[2009]35号)
文摘
采用共沉淀-微波法制备了Co掺杂的锂离子电池正极材料LiFe1-xCoxPO4/C(x=0.00、0.01、0.03、0.05、0.07、0.09)。研究了微波时间、柠檬酸量、掺Co量等因素对材料结构、形貌和电性能的影响。XRD、SEM和电化学测试表明:该方法制备的样品为橄榄石型非晶结构,粒径尺寸为0.5~5μm,颗粒分布比较均匀。微波15 min、柠檬酸量为20wt%时,LiFePO4/C电化学性能最优,0.1C倍率放电可达124 mA.h/g,第20次循环的比容量为117 mA.h/g。掺杂Co在很大程度上可以提高LiFePO4/C的电化学性能,当Co含量为5 wt%时,LiFe0.95Co0.05PO4/C的比容量为最大值,0.1C倍率放电可达136 mA.h/g,第20次循环的比容量为125 mA.h/g,容量保持率为91.9%。
关键词
LIFEPO4
锂离子电池
共沉淀-微波法
掺杂
电化学性能
Keywords
LiFePO4
lithium ion batteries
coprecipitation
-
microwave method
doping
electrochemical properties
分类号
TG146.263 [金属学及工艺—金属材料]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
共沉淀-微波法不同碳源制备LiFePO_(4)/C材料的电化学性能研究
杨胜杰
梁峰
张晓丽
路永广
《河南化工》
CAS
2022
0
下载PDF
职称材料
2
微波辅助-水相共沉淀法纳米ITO粉体的制备及其表征
朱协彬
姜涛
邱冠周
黄伯云
《功能材料》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2010
3
下载PDF
职称材料
3
Co掺杂LiFePO_4/C的共沉淀-微波合成及电化学性能
张勇
杜培培
王力臻
张爱勤
《热加工工艺》
CSCD
北大核心
2011
1
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
导出题录
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参考文献
引证文献
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