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锂离子电池正极材料LiMn0.6Fe0.4PO4/C的制备及电化学性能 被引量:1
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作者 李威 张远杰 +3 位作者 王选朋 牛朝江 安琴友 麦立强 《无机材料学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2017年第5期476-482,共7页
以蔗糖为碳源,以草酸为抗氧化剂,采用溶剂热、球磨和固相烧结相结合的方法制备了LiMn_(0.6)Fe_(0.4)PO_4/C正极材料,并通过改变烧结温度得到了不同形貌结构的目标产物。以金属锂片为对电极,组装成锂离子半电池,探究其电化学性能。研究... 以蔗糖为碳源,以草酸为抗氧化剂,采用溶剂热、球磨和固相烧结相结合的方法制备了LiMn_(0.6)Fe_(0.4)PO_4/C正极材料,并通过改变烧结温度得到了不同形貌结构的目标产物。以金属锂片为对电极,组装成锂离子半电池,探究其电化学性能。研究结果表明,当烧结温度为650℃时,该材料表现出优异的电化学性能,在0.2C(1C=170 mA/g)的电流密度下,起始容量为119.1 mAh/g,循环80次之后,容量上升到148.8 mAh/g,并且该材料在大电流密度下也表现出优异的循环稳定性。 展开更多
关键词 锂离子电池 limn0.6Fe0.4PO4/C 正极材料 电化学性能
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LiMn_(0.6)Fe_(0.4)PO_4/C纳米片正极材料的水热合成及电化学性能 被引量:3
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作者 吴玉荣 刘思远 +2 位作者 岳彩波 朱彦荣 伊廷锋 《有色金属工程》 CAS CSCD 北大核心 2018年第3期7-11,共5页
采用乙二醇辅助的水热法合成了锂离子电池Li Mn0.6Fe0.4PO4/C纳米片正极材料,利用X射线电子衍射(XRD)及其Rietveld精修和扫描电子显微镜(SEM)表征分析了材料的结构与形貌;采用循环伏安(CV)和充放电测试研究了材料的电化学性能。结果表明... 采用乙二醇辅助的水热法合成了锂离子电池Li Mn0.6Fe0.4PO4/C纳米片正极材料,利用X射线电子衍射(XRD)及其Rietveld精修和扫描电子显微镜(SEM)表征分析了材料的结构与形貌;采用循环伏安(CV)和充放电测试研究了材料的电化学性能。结果表明,Li Mn0.6Fe0.4PO4/C纳米片形貌为片层状结构,具有与Li Mn PO4类似的结构,无杂质峰;Li Mn0.6Fe0.4PO4/C存在Mn2+/Mn3+和Fe2+/Fe3+两步转化过程;Li Mn0.6Fe0.4PO4/C纳米片具有较好的倍率容量和循环稳定性,5C倍率放电时,100次循环的容量仍高达115.8 m A·h/g左右,容量保有率为95.8%。 展开更多
关键词 正极材料 limn0.6Fe0.4PO4/C 倍率性能 锂离子电池
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LiMn_(0.6)Fe_(0.4)PO_4掺碳改性的研究 被引量:3
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作者 胡勤琴 周震涛 《电池》 CAS CSCD 北大核心 2007年第1期38-40,共3页
采用高温固相法,制备了锂离子电池用的纯LiMn0.6Fe0.4PO4和LiMn0.6Fe0.4PO4/C复合正极材料。利用酸溶解法、XRD、扫描电镜及充放电测试等,对样品的碳含量、晶体结构、形貌以及电性能等进行了研究。所得LiMn0.6Fe0.4PO4和LiMn0.6Fe0.4PO... 采用高温固相法,制备了锂离子电池用的纯LiMn0.6Fe0.4PO4和LiMn0.6Fe0.4PO4/C复合正极材料。利用酸溶解法、XRD、扫描电镜及充放电测试等,对样品的碳含量、晶体结构、形貌以及电性能等进行了研究。所得LiMn0.6Fe0.4PO4和LiMn0.6Fe0.4PO4/C均为纯橄榄石型晶体结构,其中以蔗糖为碳添加剂的LiMn0.6Fe0.4PO4/C复合材料具有良好的循环性能和高倍率性能:以0.1C充放电,首次放电比容量为122.3 mAh/g,循环15次之后,容量保持率为99.3%;以0.5C和1.5C充放电,首次放电比容量分别为121.4 mAh/g和110.2 mAh/g。 展开更多
关键词 锂离子电池 正极材料 limn0.6Fe0.4PO4 倍率性能
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Three dimensional nano-LiMn_(0.6)Fe_(0.4)PO_4@C/CNT as cathode materials for high-rate lithium-ion batteries 被引量:2
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作者 Huan Zhang Zhikai Wei +5 位作者 Jinjin Jiang Lei Wang Qi Wan Tao Chen Meizhen Qu Mianzhong Chen 《Journal of Energy Chemistry》 SCIE EI CAS CSCD 2018年第2期544-551,共8页
Three dimensional(3D) nano-LiMn0.6Fe0.4PO4@C/CNT composite was successfully synthesized by an oleylamine-assisted solvothermal method. The prepared composite showed excellent electrochemical performance, especially ... Three dimensional(3D) nano-LiMn0.6Fe0.4PO4@C/CNT composite was successfully synthesized by an oleylamine-assisted solvothermal method. The prepared composite showed excellent electrochemical performance, especially superior high rate capability. It could deliver a specific discharge capacity of103.1 mAh/g, even at 80 C. The superior high rate performance of the as-prepared LiMn0.6Fe0.4PO4@C/CNT electrode is attributed to its unique 3D conducting network:(1) the prepared LiMn0.6Fe0.4PO4@C active particles were in nano-scale with a size of 30-50 nm;(2) LiMn0.6Fe0.4PO4 nanoparticles were uniformly coated by amorphous carbon with a thickness of 3 nm;(3) the graphitized conductive CNTs were dispersed homogenously among the LiMn0.6Fe0.4PO4@C active particles. The synergistic effect of the nanoscale amorphous carbon coated LiMn0.6Fe0.4PO4@C active particles and the graphitized CNTs reduces the diffusion path of the lithium ions and benefits the transference ability of electron. 展开更多
关键词 limn0.6 Fe0.4 PO4 Carbon nanotubes Nanoparticles Oleylamine-assisted
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高能量密度LiMn_(0.6)Fe_(0.4)PO_4/C的制备及其电化学性能 被引量:2
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作者 尚伟丽 孔令涌 +3 位作者 陈玲震 黄少真 唐远 任诚 《无机化学学报》 SCIE CAS CSCD 北大核心 2019年第3期485-492,共8页
以Mn(NO_3)_2、Fe(NO_3)_3·9H_2O、NH_4H_2PO_4、LiOH·H_2O为原材料,采用改进的溶胶凝胶法制备了具有高能量密度的Li Mn_(0.6)Fe_(0.4)PO_4/C材料。该方法通过金属和多种配体配位构筑的框架,把得到的一次纳米颗粒构筑为类球... 以Mn(NO_3)_2、Fe(NO_3)_3·9H_2O、NH_4H_2PO_4、LiOH·H_2O为原材料,采用改进的溶胶凝胶法制备了具有高能量密度的Li Mn_(0.6)Fe_(0.4)PO_4/C材料。该方法通过金属和多种配体配位构筑的框架,把得到的一次纳米颗粒构筑为类球形的二次颗粒,即发挥了纳米材料优异的电化学性能,又提高了材料的压实密度,电池的能量密度可提升约30%。采用X射线衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)、透射电镜(TEM)、交流阻抗谱(EIS)、振实密度、粒度以及电化学测试等表征手段对材料的晶体结构、形貌和电化学性能进行了较系统的研究,结果表明此方法制备的LiMn_(0.6)Fe_(0.4)PO_4/C材料不仅具有较高的振实密度和电压平台,还具有优异的电化学性能:振实密度为1.3 g·cm^(-3),且在1C倍率下,放电中值电压为3.85 V,100次循环后,比容量仍有142.3 mAh·g^(-1),容量保持率为99.4%。 展开更多
关键词 锂离子电池 正极材料 高能量密度 limn0.6Fe0.4PO4/C
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低温固相反应/水热法合成LiMn_(0.4)Fe_(0.6)PO_4/C材料的微观结构及其电化学性能
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作者 李荐 杨俊 +4 位作者 李良东 周宏明 姚书恒 杨亮 方珍奇 《中南大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第9期3612-3618,共7页
以Li2CO3,MnCO3,FeC2O4·2H2O和NH4H2PO4为原料,采用低温固相反应/水热法制备LiMn0.4Fe0.6PO4/C材料。采用XRD,SEM和TEM对LiMn0.4Fe0.6PO4/C的晶体结构、形貌以及颗粒表面形貌进行表征,并采用恒流充放电实验对其电化学性能进行评价... 以Li2CO3,MnCO3,FeC2O4·2H2O和NH4H2PO4为原料,采用低温固相反应/水热法制备LiMn0.4Fe0.6PO4/C材料。采用XRD,SEM和TEM对LiMn0.4Fe0.6PO4/C的晶体结构、形貌以及颗粒表面形貌进行表征,并采用恒流充放电实验对其电化学性能进行评价。研究结果表明:于400℃处理4 h后可获得晶体结构的LiMPO4(M为Fe,Mn);传统固相法和低温固相反应/水热法合成的LiMn0.4Fe0.6PO4材料均为单一的橄榄石结构,表面包覆无定形的碳。由低温固相反应/水热法合成的材料颗粒粒径为100 nm左右,电化学性能优良,在0.1C(C为充放电电流倍率)下的首次放电容量为157 mA·h/g,是传统固相法合成产品的1.07倍,0.5C下循环50次容量保持在133 mA·h/g左右,是传统固相法合成产品的1.21倍。 展开更多
关键词 LiMn0.4Fe0.6PO4 固相反应 水热合成 电化学性能
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Hydrothermal synthesis mechanism and electrochemical performance of LiMn_(0.6)Fe_(0.4)PO_4 cathode material 被引量:10
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作者 Chang-Chang Xu Ying Wang +3 位作者 Li Li Yi-Jing Wang Li-Fang Jiao Hua-Tang Yuan 《Rare Metals》 SCIE EI CAS CSCD 2019年第1期29-34,共6页
Monocrystal LiMn_(0. 6)Fe_(0. 4)PO_4 cathode material was obtained via hydrothermal method at 180℃ for 10 h without any surfactant. The effects of hydrothermal time on the phase and morphology of the material were di... Monocrystal LiMn_(0. 6)Fe_(0. 4)PO_4 cathode material was obtained via hydrothermal method at 180℃ for 10 h without any surfactant. The effects of hydrothermal time on the phase and morphology of the material were discussed.By controlling the reaction solutions, the rodlike, flowerlike,and strawlike LiMn_(0.6)Fe_(0.4)PO_4 cathode materials were synthesized. Electrochemical performances show that the rodlike LiMn_(0. 6)Fe_(0. 4)PO_4 has the best electrochemical properties. The initial discharge capacity of the rodlike structure is 106.4 mAh·g^(-1), which is higher than those of flowerlike and strawlike materials. 展开更多
关键词 limn0.6Fe0.4PO4 HYDROTHERMAL method CATHODE material LITHIUM-ION batteries Synthesis mechanism
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