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Thermodynamic analysis of Li-Ni-Co-Mn-H2O system and synthesis of LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2 composite oxide via aqueous process 被引量:2
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作者 LI Yun-jiao LI Ling +6 位作者 SU Qian-ye LU Wei-sheng HAN Qiang LI Lin CHEN Yong-xiang DENG Shi-yi LEI Tong-xing 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS CSCD 2019年第10期2668-2680,共13页
The constructed potential-pH diagrams of Li-Ni(Co,Mn)-H2O system indicate that the LiNiO2,LiCoO2 and LiMnO2 are thermodynamically stable in aqueous solution within the temperature range of 25-200°C and the activi... The constructed potential-pH diagrams of Li-Ni(Co,Mn)-H2O system indicate that the LiNiO2,LiCoO2 and LiMnO2 are thermodynamically stable in aqueous solution within the temperature range of 25-200°C and the activity range of 0.01-1.00.A predominant co-region of LiNiO2,LiCoO2 and LiMnO2 oxides(Li-Ni-Co-Mncomposite oxide)is found in the Li-Ni-Co-Mn-H2O potential-pH diagrams,in which the co-precipitation region expands towards lower pH with rising temperature,indicating the enhanced possibility of synthesizing Li-Ni-Co-Mn composite oxide in aqueous solution.The experimental results prove that it is feasible to prepare the LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2 cathode materials(NCM523)by an aqueous routine.The as-prepared lithiated precursor and NCM523 both inherit the spherical morphology of the hydroxide precursor and the obtained NCM523 has a hexagonalα-NaFeO2 structure with good crystallinity.It is reasonable to conclude that the aqueous routine for preparing NCM cathode materials is a promising method with the guidance of the reliable potential-pH diagrams to some extent. 展开更多
关键词 aqueous process potential-pH diagrams thermodynamics LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2 cathode materials
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W-ThO_2 阴极材料蒸发的热力学分析
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作者 张晖 杨志懋 +1 位作者 丁秉钧 顾海澄 《西安交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 1998年第6期45-48,共4页
依据热力学原理计算了W-ThO2阴极材料的蒸发速率,并分析了其蒸发规律.结果表明:随温度升高,各成分的蒸发速率按指数方式增大,其中ThO2的蒸发速率最大,其次是W、Th及WO2.在工作一定时间后,阴极表层会出现缺Th... 依据热力学原理计算了W-ThO2阴极材料的蒸发速率,并分析了其蒸发规律.结果表明:随温度升高,各成分的蒸发速率按指数方式增大,其中ThO2的蒸发速率最大,其次是W、Th及WO2.在工作一定时间后,阴极表层会出现缺ThO2区,Th的蒸发受ThO2还原反应的控制.通过与实验方法对比,认为采用热力学原理计算蒸发速率是一种简便可靠的方法. 展开更多
关键词 阴极材料 蒸发 热力学 氧化钍
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蒸发干燥法制备LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_(4)正极材料
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作者 董怡辰 王振波 《蓄电池》 CAS 2024年第4期151-155,共5页
以LiNO_(3)、Ni(NO_(3))_(2)·6H_(2)O和Mn(CH_(3)COO)_(2)·4H_(2)O为原料,采用蒸发干燥法制备锂电池用LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_(4)正极材料。将原料在玛瑙研钵中研磨后置于100℃水浴盆中。待固体物料溶解后,在混合物中加入的无... 以LiNO_(3)、Ni(NO_(3))_(2)·6H_(2)O和Mn(CH_(3)COO)_(2)·4H_(2)O为原料,采用蒸发干燥法制备锂电池用LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_(4)正极材料。将原料在玛瑙研钵中研磨后置于100℃水浴盆中。待固体物料溶解后,在混合物中加入的无水乙醇和浓度为15.0 mol·L^(-1)的氨水,伴随机械搅拌。将混合物置于120℃的真空干燥室中,干燥2 h(始终在真空氛围中)以获得前驱体。把前驱体放在400℃空气中煅烧4 h,分解硝酸盐和醋酸盐,接着在不同温度的氧气中煅烧6 h,合成LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_(4)材料。将合成的LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_(4)材料放在600℃氧气氛围中退火氧化2 h,再冷却至室温。通过电化学测试得到,在烧结温度800℃,烧结时间6 h的条件下合成的LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_(4)正极材料具有较高的锂插层容量和良好的循环稳定性。 展开更多
关键词 LiNO_(3) Ni(NO_(3))_(2)·6H_(2)O Mn(CH_(3)COO)_(2)·4H_(2)O LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_(4) 锂电池 正极材料 插层容量 蒸发干燥法
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