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国家教育部博士点基金(20120181120103)

作品数:12 被引量:31H指数:3
相关作者:钟本和郭孝东刘恒唐艳钟艳君更多>>
相关机构:四川大学厦门大学云南磷化集团有限公司更多>>
发文基金:国家教育部博士点基金四川省科技支撑计划中国博士后科学基金更多>>
相关领域:电气工程理学化学工程一般工业技术更多>>

文献类型

  • 12篇中文期刊文章

领域

  • 7篇电气工程
  • 7篇理学
  • 2篇化学工程
  • 1篇一般工业技术

主题

  • 7篇正极
  • 7篇正极材料
  • 5篇电池
  • 5篇电化学
  • 5篇锂离子
  • 5篇离子
  • 4篇电化学性能
  • 4篇锂离子电池
  • 4篇离子电池
  • 4篇MN
  • 3篇倍率
  • 3篇PO
  • 3篇LI
  • 3篇LIFEPO
  • 2篇电池正极
  • 2篇电池正极材料
  • 2篇热法
  • 2篇锂离子电池正...
  • 2篇尖晶石
  • 2篇棒状

机构

  • 12篇四川大学
  • 1篇清华大学
  • 1篇厦门大学
  • 1篇云南磷化集团...

作者

  • 12篇郭孝东
  • 12篇钟本和
  • 7篇刘恒
  • 5篇唐艳
  • 4篇钟艳君
  • 3篇张继斌
  • 3篇滑纬博
  • 3篇郑卓
  • 2篇陈明哲
  • 2篇任建新
  • 2篇李龙燕
  • 2篇胡有坤
  • 2篇欧庆祝
  • 2篇闫慧敏
  • 1篇陈彦逍
  • 1篇王辛龙
  • 1篇董静
  • 1篇魏巧玲
  • 1篇何宾宾
  • 1篇史侠星

传媒

  • 6篇物理化学学报
  • 2篇无机化学学报
  • 1篇化工新型材料
  • 1篇无机材料学报
  • 1篇化学研究与应...
  • 1篇中国有色金属...

年份

  • 1篇2016
  • 4篇2015
  • 6篇2014
  • 1篇2013
12 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
纳米片LiNi_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)O_2正极材料的制备与研究被引量:5
2014年
采用氢氧化物共沉淀-高温煅烧方法成功制备出具有较低阳离子混排的纳米片 LiNi1/3 Co1/3 Mn1/3 O2( LNCM)正极材料。这种纳米片有利于锂离子的扩散。所以纳米片 LNCM 正极材料表现出了比商业化LNCM材料更加优异的倍率性能:在3.0~4.6 V下,10 C首次放电容量可达85.5 mAh·g-1,能量密度可达310.2 Wh·kg-1。
滑纬博郭孝东郑卓张继斌钟本和
关键词:正极材料纳米片锂离子电池
Li_3V_2(PO_4)_3/C正极材料在不同电压区间的电化学行为及容量衰减原因(英文)被引量:1
2015年
采用溶胶-凝胶法制备锂离子电池正极材料Li_3V_2(PO_4)_3/C.通过恒电流充放电测试、循环伏安(CV)、电化学阻抗谱(EIS)等方法,研究了Li_3V_2(PO_4)_3/C在不同电压区间的电化学行为(3.0-4.5 V和3.0-4.8 V).结果表明,3.0-4.8 V电压区间的循环性能和倍率性能均不及3.0-4.5 V电压区间的.3.0-4.5 V区间0.1C(1C=150m A·g^(-1))倍率首次放电比容量为127.0 mAh·g^(-1),循环50次后容量保持率为99.5%,而3.0-4.8 V区间的分别为168.2 mAh·g^(-1)和78.5%.经过高倍率测试后再回到0.1C倍率充放电,3.0-4.5 V和3.0-4.8 V的放电比容量分别为初始0.1C倍率的99.0%和80.7%.经过3.0-4.8 V电压区间测试后,少部分第三个锂离子能够在低于4.5V的电压脱出,使3.0-4.5 V电压区间的放电比容量提升了7.4%.CV结果表明3.0-4.8 V区间的容量损失主要表现为第一个锂离子的不可逆损失.极片的X射线衍射(XRD)和X射线光电子能谱(XPS)分析测试结果表明经过3.0-4.8 V测试后,Li_3V_2(PO_4)_3的结构发生了轻微的改变.电感耦合等离子体(ICP)测试结果表明循环后的电解液中含有少量的V.结构变形和V溶解可能是Li_3V_2(PO_4)_3在3.0-4.8 V区间容量衰减的主要原因.
唐艳钟艳君欧庆祝刘恒钟本和郭孝东王辛龙
关键词:电化学行为
极片面密度和压实密度对Li_3V_2(PO_4)_3/C电化学性能的影响被引量:6
2015年
采用溶胶-凝胶法合成Li_3V_2(PO_4)_3/C正极材料,采用X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、充放电循环测试、电化学阻抗谱(EIS)、循环伏安(CV)等手段研究极片面密度和压实密度对Li_3V_2(PO_4)_3/C电化学性能的影响。结果表明:Li_3V_2(PO_4)_3/C的倍率性能随着面密度的增加而变差,且面密度越大极化现象越严重,20C时放电比容量差距高达22.8(mA·h)/g。EIS分析结果表明:随着面密度的增加,电荷转移阻抗增大,锂离子表观扩散系数降低。当极片压实密度过高或过低时,Li_3V_2(PO_4)_3/C的倍率性能均较差,压力为20 MPa时放电比容量最高,20C时放电比容量为94.0(mA·h)/g,而0和35 MPa时放电比容量仅70(mA·h)/g左右。EIS和CV测试结果表明:极片压实密度较小和较大的情况均不利于电荷和锂离子的转移。
唐艳欧庆祝刘恒郭孝东钟本和
关键词:面密度倍率性能锂离子
高倍率性能锂离子电池Li[Ni1/3Co1/3Mn1/3]O2正极材料的制备及其电化学性能被引量:12
2015年
采用改进的碳酸盐共沉淀与高温固相法相结合的方法制备出了高倍率性能的锂离子电池正极材料Li[Ni1/3Co1/3Mn1/3]O2,通过X射线衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)、循环伏安扫描(CV)、电化学阻抗谱(EIS)和电化学性能测试等手段对材料进行表征.结果表明,该方法制备的材料具有良好的α-Na Fe O2型层状结构(R3m(166)),一次粒径平均大小为157 nm,二次颗粒成球形.同传统碳酸盐制备得到的材料相比,该材料具备良好的倍率性能和循环性能,在2.7-4.3 V电压范围内,0.1C(1.0C=180 m A?g-1)倍率下,首次放电比容量为156.4m Ah?g-1,库仑效率为81.9%.在较高倍率下,即0.5C、5.0C和20C时,其放电比容量分别为136.9、111.3、81.3m Ah?g-1.在1C倍率下100次循环容量保持率为92.9%,高于传统共沉淀法得到的材料(87.0%).
张继斌滑纬博郑卓刘文元郭孝东钟本和
关键词:锂离子电池正极材料倍率性能
EDTA辅助水热法制备性能优异的棒状LiFePO_4/C材料(英文)被引量:1
2013年
以乙二胺四乙酸为配位剂采用水热法制备了棒状LiFePO4/C材料.采用X射线衍射、扫描电镜、透射电镜、循环伏安、交流阻抗和恒电流充放电测试等对材料进行表征.结果表明:乙二胺四乙酸对材料的形貌和电性能均有很大影响.通过加入乙二胺四乙酸,材料的形貌由不规则的颗粒变为棒状的颗粒且颗粒的厚度由140~200 nm减少至40~90 nm,材料的表面包覆约3.5nm的均匀碳层,且该材料极化较小且界面阻抗较低.0.1C放电比容量为167 mAh·g-1(接近理论容量170 mAh·g-1).
董静钟本和钟艳君唐艳刘恒郭孝东
关键词:水热法循环伏安LIFEPO4乙二胺四乙酸
多元醇法合成具有不同长径比的棒状LiFePO_4/C材料(英文)被引量:2
2014年
以三价铁盐为铁源,采用多元醇还原法在低温下制备出了具有不同长径比的棒状LiFePO4材料.通过X射线衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)、透射电镜(TEM)、循环伏安(CV)、交流阻抗谱(EIS)和恒电流充放电测试等手段分析了不同回流反应时间下制备出的前驱体和最终的LiFePO4/C样品.结果表明:回流反应时间对LiFePO4的形貌和特性有明显的影响.通过把回流反应时间从4 h延长至16 h,材料的形貌由不规则的短棒状颗粒变为规则的长棒状颗粒,且棒的直径明显变小.当回流反应时间为10 h时,样品复合了多种形貌,有利于电子的传输,在低倍率下具有优秀的性能,0.1C放电比容量为163 mAh g-1;当回流反应时间为16 h时,样品具有最大的长径比,有利于锂离子的扩散,在高倍率下具有良好的性能,1C、3C、5C、10C、20C倍率下放电比容量分别为135、125、118、110、98 mAh g-1,循环性能良好,几乎无衰减.
胡有坤任建新魏巧玲郭孝东唐艳钟本和刘恒
关键词:LIFEPO4多元醇法三甘醇
三维结构石墨烯与硫的复合正极材料研究被引量:1
2016年
在蔗糖辅助下以一步水热法制备了具有三维网络结构的石墨烯材料,以其作为与硫复合的载体实现了硫在石墨烯中的均匀分布,将此复合材料(3DGNS/S)应用于锂硫电池中表现出了优异的电化学性能:该材料在285mA/g下,首次放电比容量为1396mAh/g。2142mA/g下,首次放电比容量为713mAh/g,循环100周后,仍具有681mAh/g的放电比容量,平均每周的容量衰减率为0.04%,表现出优秀的循环性能。
闫慧敏李龙燕陈彦逍郭孝东钟本和
关键词:锂硫电池石墨烯电化学性能
高倍率性能纳微结构锂离子电池正极材料0.6Li_2MnO_3-0.4LiNi_(0.5)Mn_(0.5)O_2的简易制备(英文)
2015年
采用快速共沉淀法合成了立方体的层状无钴富锂固溶体正极材料0.6Li2MnO3-0.4LiNi0.5Mn0.5O2.通过X射线衍射(XRD),X射线光电子能谱(XPS),电感耦合等离子体(ICP),扫描电子显微镜(SEM),透射电子显微镜(TEM)及电性能测试等手段对材料进行了表征.结果表明,材料具有典型的α-Na Fe O2六方层状晶体结构且具有与目标材料相似的化学组成.SEM和TEM结果表明,材料由粒径为40–200 nm的纳米颗粒组装成立方体结构.在文中给出了一个立方团聚体可能的形成机理.电化学性能测试(2.0–4.8 V电压范围内(vs Li/Li+))显示该材料具有优异的倍率性能,0.1C和10C倍率下的放电比容量分别是243和143 m Ah g–1.此外,该材料具有良好的循环稳定性,即使在大倍率测试后,0.5C倍率下循环72次仍显示出90.7%的高容量保持率.这种具有简易操作步骤和优异结果的共沉淀方法是一种经济的能够促进锂离子电池正极材料大规模应用的技术手段.
史侠星廖世宣袁炳钟艳君钟本和刘恒郭孝东
关键词:正极材料电化学性能锂离子电池
氨蒸发诱导法制备纳米结构LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2及其作为高功率型锂离子电池正极材料的性能被引量:3
2014年
采用氨蒸发诱导法成功制备出纳米结构LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2正极材料,借助X射线衍射(XRD)分析、扫描电镜(SEM)、透射电镜(TEM)、高分辨率透射电镜(HRTEM)、能量分散谱(EDS)和比表面测试等表征手段及恒电流充放电测试研究了其晶体结构、微观形貌和电化学性能.研究表明该方法制备出的材料具有良好的α-NaFeO2层状结构,阳离子混排程度低.纳米片交错堆积而成核桃仁状形貌,片与片之间形成许多纳米孔,而且纳米片的侧面属于{010}活性面,能够提供较多的锂离子的脱嵌通道.在室温下及3.0-4.6 V充放电范围内,该材料在电流密度为0.5C、1C、3C、5C和10C时放电比容量分别为172.90、153.95、147.09、142.16和131.23mAh?g-1.说明其具有优异的电化学性能,非常有潜力用于动力汽车等高功率密度锂离子电池中.
滑纬博郑卓李龙燕郭孝东刘恒沈重亨吴振国钟本和黄令
关键词:锂离子电池正极材料LINI1
真空辅助法合成Fe_3(PO_4)_2·8H_2O及对LiFePO_4/C结构、形貌和电化学性能的影响(英文)
2014年
采用了一种真空辅助沉淀法制备Fe3(PO4)2·8H2O,并以此进一步合成粒径尺寸在400 nm左右LiFePO4颗粒.研究了Fe3(PO4)2·8H2O对于磷酸铁锂的形貌、结构、电化学性能的影响.X射线衍射(XRD)结果表明,真空辅助制备的Fe3(PO4)2·8H2O具有高纯度,以此制备的LiFePO4具有高结晶度和纯度.扫描电子显微镜(SEM)结果表明,真空辅助制备的Fe3(PO4)2·8H2O具有未完全发育的颗粒,以此制备的LiFePO4均匀无硬团聚.透射电子显微镜(TEM)结果显示真空辅助制备的LiFePO4包覆一层均匀的碳.真空制备的LiFePO4显示了优异的电化学性能,在1C、10C、20C倍率下的容量分别为140、113、100 mAh·g-1.真空制备的LiFePO4的循环伏安曲线显示了小的极化电压和尖锐的氧化峰.充放电平台曲线表明真空对LiFePO4高倍率性能起到重要作用.电化学阻抗谱(EIS)计算结果显示,真空和非真空制备的LiFePO4的锂离子扩散系数分别为1.42×10-13和4.22×10-14cm2·s-1,说明真空辅助能够提高LiFePO4的扩散系数.
任建新胡有坤郭孝东唐艳钟本和刘恒
关键词:真空辅助高倍率
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