999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

磷酸鐵鋰的微波合成及改性研究

2011-07-01 01:19:20童孟良劉絢艷何灝彥
電源技術 2011年9期
關鍵詞:改性實驗

童孟良,劉絢艷,何灝彥

(湖南化工職業技術學院化工系,湖南 株洲 412004)

1997年,Padhi和Goodenough等[1-2]研究了幾種鋰過渡金屬磷酸鹽系材料的合成和電化學性能,發現橄欖石型LiFePO4在0.05 mA的充放電電流下,約3.5 V(vs.Li+/Li)平臺可得到100~110 mAh/g比容量,為理論比容量170 mAh/g的60%。這一發現引起國際電化學界的極大關注,磷酸鐵鋰(LiFePO4)很快成為鋰離子電池正極材料研究開發的熱點,并被公認為最具發展潛力的鋰離子動力電池正極材料[3-4]。經過10余年的深入研究,LiFePO4已經進入實用化階段,但LiFePO4仍然存在著一些應用問題,其中最主要的就是倍率充放電性能差,導致LiFePO4倍率性能差的主要原因是Li+和電子在其中的傳導速率低,材料的電子電導率低[4]。針對這些問題,目前常用改性方法有碳包覆[5-7]、金屬離子摻雜[8-10]、金屬包覆[11-12]。Hui Xie等將體相摻雜與包覆碳結合起來,得到的摻鎳/碳的磷酸鐵鋰材料電化學性能改善較大。采用離子摻雜和碳包覆復合改性的方法是改善LiFePO4的電化學性能的有效途徑。研究認為分散在LiFePO4中的金屬粒子給LiFePO4提供了導電橋的作用,增強粒子之間的導電能力,減少粒子之間的阻抗。

本研究采用金屬銅摻雜碳包覆對LiFePO4進行改性,探討碳包覆LiFePO4的微波合成工藝條件及摻雜銅組分含量對其電化學性能的影響。

1 實驗

1.1 實驗儀器與試劑

使用WL-1型微粒球磨機,微波反應器,如圖1所示。

水合氫氧化鋰(分析純);水合草酸亞鐵(分析純);醋酸銅(分析純);磷酸氫二銨(分析純)。

1.2 銅摻雜碳包覆磷酸鐵鋰的合成

取一定摩爾比的 LiOH·H2O、FeC2O4·2 H2O、CuAc2·2 H2O、(NH4)2HPO4充分混合,配入一定量的淀粉、活性炭置于瑪瑙罐中,加入適當比例的瑪瑙球,球料比為0.5~1.0,球磨至混料均勻。然后將混料加入微波裝置的石英玻璃反應器中,開啟微波發生器,控制微波功率和微波輻射時間。

1.3 正極片的制作和電池的組裝

正極片按80∶12∶8的比例混和電極材料LiFePO4、導電劑乙炔黑和粘結劑PTFE,加入無水乙醇研磨,混合均勻后壓片制成,電極片的直徑為7 mm,厚約為0.2 mm,其中包含電極材料約為6 mg。將制好的電極片于120℃真空干燥24 h以上。模擬電池以鋰片為對電極,Celgard2400聚丙烯多孔膜為隔膜,電解液為1 mol/L的LiPF6,體積比為EC∶DMC=1∶1,所有電池的裝配均在濕度小于3%的干燥室中進行。

2 結果及討論

2.1 正交實驗設計及結果

為探討最佳工藝條件,通過實驗發現,不同反應條件和金屬銅摻入量的不同,導致磷酸鐵鋰的比容量不同。為了避免重復試驗,根據微波合成實驗影響因素在單因素試驗的基礎上選擇如表1所示的三因素三水平進行了正交試驗,A為微波功率因素,B為銅的質量分數因素,C為微波輻射時間因素,正交實驗的因子和水平及實驗結果如下表。從表1可知,RA<RC<RB,從極差值R大小可以判斷在一定工藝條件范圍內B(銅的質量分數)是影響最大的因素,A(微波功率)是影響最小的因素。表中最佳條件應為A2B2C2,即微波功率為650 W,銅的質量分數為5%,微波輻射時間為50 min,此條件下LiFe-PO4/(Cu+C)比容量為145.4 mAh/g。

2.2 LiFePO4的XRD圖譜

圖2表示LiFePO4/(Cu+C)圖譜,對照標準譜(JCPDS卡83-2092)可知,LiFePO4/(Cu+C)具有橄欖石型LiFePO4結構,衍射峰強度較大,說明其結晶度較高,表明經過碳包覆銅摻雜的改性方法沒有引起磷酸鐵鋰晶型的改變。樣品的XRD圖譜中可發現明顯的Cu的衍射峰,未發現碳的峰,說明由碳源經高溫熱解后以無定形碳的形式包覆在LiFePO4表面。

2.3 掃描電鏡(SEM)

圖3為LiFePO4/C和LiFePO4/(Cu+C)的SEM照片。由圖3可知,通過碳包覆銅摻雜,LiFePO4顆粒表面變得更為光滑,而碳包覆銅摻雜的LiFePO4不存在團聚的大顆粒,同時尺寸比較均勻,結晶形態好,顆粒之間的連接比較緊密,顆粒分布均勻,二次團聚少。

圖3 LiFePO4的SEM照片

2.4 充放電性能測試結果

為了考察銅摻雜碳包覆改性LiFePO4的性能,實驗采用兩種正極進行對比實驗。兩種正極為碳包覆LiFePO4及銅摻雜碳包覆LiFePO4。圖4為兩種正極磷酸鐵鋰材料的首次充放電曲線??梢钥闯觯瑑煞N正極與Goodenough報道的120 mAh/g相比,LiFePO4的充放電比容量得到了很大的提高,銅摻雜碳包覆LiFePO4的首次放電比容量達到145.4 mAh/g,且充放電平臺電壓差較小,明顯低于碳包覆LiFePO4。這說明銅摻雜碳包覆減弱了電極的極化現象,改善了LiFePO4的電化學性能。

圖5是兩種正極的循環性能,模擬電池首次以0.2 mA/cm2的電流密度充放,隨后以0.4 mA/cm2的電流密度循環。可以看出,即使第二次循環電流密度增大一倍,兩種正極的放電容量衰減都較小,銅摻雜碳包覆LiFePO4的循環性能最優越,循環30次后比容量仍然有142.8 mAh/g,為初始容量的98.0%,容量幾乎無衰減。單純碳包覆的LiFePO4循環衰減相對較大。

3 結論

(1)通過微波合成法成功制備了銅摻雜碳包覆LiFePO4。最佳工藝條件為:微波功率為650 W,銅的質量分數為5%,微波輻射時間為50 min;

(2)XRD衍射分析證實了銅摻雜碳包覆沒有引起晶型的變化,SEM圖表明微波法制備的銅摻雜碳包覆LiFePO4樣品粒徑分布均勻,二次團聚少,結晶形態好;

(3)分別用碳包覆LiFePO4、銅摻雜碳包覆LiFePO4作為鋰離子電池的正極材料進行了電化學性能測試。充放電測試表明微波法制備的銅摻雜碳包覆LiFePO4樣品的電化學性能優越:首次放電比容量達到145.4 mAh/g,循環衰減小,活性物質的利用率高。

[1]PADHI A K,NANJUNDOSWAMY K S,GOODENOUGH J B.Phospho-olivines as positive-electrode materials for rechargeable lithium batteries[J].J Electrochem Soc,1997,144(4):1188-1194.

[2]PADHI A K,NANJUNDOSWAMY K S,MASQUELIER C,et al.Effect of structure on the Fe2+Fe3+redox couple in iron phosphates[J].J Electrochem Soc,1997,144(5):1609-1613.

[3]PROSINI P P,AREWSKA M,CACCIA S,et al.A new synthesis route for preparing LiFePO4with enhanced electrochemical performance[J].J Electrochem Soc,2002,149(7):886-890.

[4]FRANGER S,LE CRAS F L,BOURBON C,et al.LiFePO4synthesis routes for enhanced electrochemical performance[J].J Electrochem Soc,2002,5(10):A 231-A 233.

[5]YUN N J,HA H W,JEONG K H,et al.Synthesis and electrochemical properties of olivine-type LiFePO4/C composite cathode material prepared from a poly(vinyl alcohol)-containing precursor[J].J Power Sources,2006,160(2):1361-1368.

[6]SHIN H C,CHO W I,JANG H.Electrochemical properties of carbon-coated LiFePO4cathode using graphite,carbon black,and acetylene black[J].Electrochimica Acta,2006,52(4):1472-1476.

[7]LIN Y,GAO M X,ZHOU D,et al.Effects of carbon coating and iron phosphides on the electrochemical properties of LiFePO4/C[J].J Power Sources,2008,184(2):444-448.

[8]SHIN H C,PARKA B,JANGA H,et al.Rate performance and structural change of Cr-doped LiFePO4/C during cycling[J].Electrochimica Acta,2008,53(27):7946-7951.

[9]DELACOURT C,WURM C,LAFFONT L,et al.Electrochemical and electrical properties of Nb-and/or C-containing LiFePO4composites[J].Solid State Ionics,2006,177(3/4):333-341.

[10]LU Y,SHI J C,GUO Z P,et al.Synthesis of LiFe1-xNixPO4/C composites and their electrochemical performance[J].J Power Sources,2009,194(2):786-793.

[11]MI C H,CAO Y X,ZHANG X G,et al.Sythesis and characterization of LiFePO4/(Ag+C)composite cathodes with nano-carbon webs[J].Powder Technology,2008,181(3):301-306.

[12]CROCE F,D'EPIFANIO A,HASSOUN J,et al.A novel concept for the synthesis of an improved LiFePO4lithium battery cathode[J].Electrochem Solid-State Lett,2002,5(3):A 47-A 50.

猜你喜歡
改性實驗
記一次有趣的實驗
微型實驗里看“燃燒”
做個怪怪長實驗
NO與NO2相互轉化實驗的改進
實踐十號上的19項實驗
太空探索(2016年5期)2016-07-12 15:17:55
P(3,4HB)/PHBV共混改性及微生物降解研究
中國塑料(2016年12期)2016-06-15 20:30:07
我國改性塑料行業“十二·五”回顧與“十三·五”展望
中國塑料(2016年5期)2016-04-16 05:25:36
聚乳酸的阻燃改性研究進展
中國塑料(2015年3期)2015-11-27 03:41:38
ABS/改性高嶺土復合材料的制備與表征
中國塑料(2015年11期)2015-10-14 01:14:14
聚甲醛增強改性研究進展
中國塑料(2015年9期)2015-10-14 01:12:17
主站蜘蛛池模板: 97av视频在线观看| 毛片手机在线看| 国产成人91精品| 欧美天堂在线| 欧美另类视频一区二区三区| 91精品视频在线播放| 2021精品国产自在现线看| 欧美亚洲欧美| 亚洲天堂久久新| 成人免费视频一区| 欧美日韩国产系列在线观看| 日韩精品一区二区三区中文无码| 亚洲成a人片在线观看88| 国产亚洲视频在线观看| 久久久久久午夜精品| 72种姿势欧美久久久久大黄蕉| 免费人成视频在线观看网站| 欧美成人免费一区在线播放| 伊人无码视屏| 不卡网亚洲无码| 亚洲国产在一区二区三区| 亚洲欧洲日产国码无码av喷潮| 国产美女无遮挡免费视频| 国产小视频在线高清播放| 人人爱天天做夜夜爽| 无码'专区第一页| 91丝袜美腿高跟国产极品老师| 91无码网站| 免费高清a毛片| 午夜爽爽视频| 精品无码人妻一区二区| 亚洲视频一区| 亚洲久悠悠色悠在线播放| 成人精品亚洲| 欧美a在线| 亚洲免费人成影院| 青草国产在线视频| 黄色一及毛片| 亚洲无码视频图片| 欧美爱爱网| 日韩av无码DVD| 欧美一级高清片久久99| 欧美97欧美综合色伦图| 久热re国产手机在线观看| 国产精品亚洲一区二区在线观看| www.99在线观看| 手机成人午夜在线视频| 找国产毛片看| 精品国产中文一级毛片在线看 | 日韩激情成人| 欧美中文字幕在线播放| 欧美成人午夜影院| 国产高清在线观看91精品| 免费高清a毛片| 在线视频亚洲色图| 美女无遮挡拍拍拍免费视频| a免费毛片在线播放| 国产精品七七在线播放| 亚洲最大情网站在线观看 | 思思热精品在线8| 国产精品流白浆在线观看| 超清人妻系列无码专区| 高清不卡一区二区三区香蕉| 网友自拍视频精品区| 91国内在线观看| 成人一区专区在线观看| 激情视频综合网| 日韩在线2020专区| 久久久久久国产精品mv| 欧美另类图片视频无弹跳第一页| 国产真实自在自线免费精品| 色噜噜在线观看| 亚洲欧美日韩综合二区三区| 多人乱p欧美在线观看| 夜精品a一区二区三区| 欧美无专区| 性色一区| 激情成人综合网| 在线免费亚洲无码视频| 欧美成人区| 欧美精品综合视频一区二区| lhav亚洲精品|