Li 2 MTiO 4 (M=Ni、Co、Mn)的合成與電化學(xué)性能
發(fā)布時(shí)間:2022-01-08 17:20
鋰離子二次電池已經(jīng)廣泛應(yīng)用于各種便攜式電池產(chǎn)品,近年來(lái),電動(dòng)車(chē)和混合動(dòng)力汽車(chē)的儲(chǔ)能裝置的需求對(duì)鋰離子二次電池及其電極材料提出了更高的要求,正極材料是其關(guān)鍵性的組成部分,尋求安全、環(huán)保并具有高比能量的鋰離子二次電池正極材料成為鋰離子二次電池領(lǐng)域的研究熱點(diǎn)。Li2MTiO4(M=Mn、Co、Ni)是一類(lèi)新型正極材料,其為無(wú)序立方巖鹽結(jié)構(gòu)。Li2MTiO4結(jié)構(gòu)類(lèi)似LiMO2·LiTiO3固溶體體系。該體系中,隨著Ti含量的增加,層狀結(jié)構(gòu)逐漸變得無(wú)序;與此同時(shí),無(wú)序結(jié)構(gòu)卻表現(xiàn)出接近理論比容量和良好的循環(huán)性能。通過(guò)靜電紡絲技術(shù)合成Li2MTiO4(M=Mn、Co、Ni)正極材料,研究了焙燒溫度對(duì)產(chǎn)物形貌結(jié)構(gòu)及電化學(xué)性能的影響。隨著焙燒溫度的升高,Li2MTiO4(M=Mn、Co、Ni)納米纖維被破壞的較為嚴(yán)重。煅燒溫度為750℃合成的LiMnTiO4納米纖維...
【文章來(lái)源】:長(zhǎng)春理工大學(xué)吉林省
【文章頁(yè)數(shù)】:69 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
鋰離子電池充放電過(guò)程示意圖
圖 1.2 LiCoO2的晶體結(jié)構(gòu)圖Figure 1.2 Crystal structure of LiCoO2尖晶石型 LiMn2O4正極材料晶石型 LiMn2O4正極材料最先由 Michael Thackeray 在 1980 年首先報(bào)道鋰過(guò)渡金屬氧化物正極材料相比,尖晶石型 LiMn2O4具有低成本、易好等優(yōu)點(diǎn)。LiMn2O4典型的晶體結(jié)構(gòu)如圖 1.3 所示,尖晶石結(jié)構(gòu)中獨(dú)特 Li 離子提供了便利的三維擴(kuò)散的通道。純相的尖晶石型 LiMn2O4往往性能和倍率性能,但高溫下的循環(huán)往往伴隨著嚴(yán)重的容量衰減。研究Mn2O4的容量衰減原因主要總結(jié)為兩點(diǎn)(:1)電解液中的HF對(duì)尖晶石型酸性腐蝕;(2)尖晶石型 LiMn2O4中具有活性的 Mn3+產(chǎn)生姜-泰勒效構(gòu)發(fā)生不可逆相變,并且 Mn3+的歧化反應(yīng)會(huì)導(dǎo)致嚴(yán)重的 Mn 溶解,并溫條件下程度更加劇烈,導(dǎo)致其循環(huán)性能變差[74-75]。
圖 1.2 LiCoO2的晶體結(jié)構(gòu)圖Figure 1.2 Crystal structure of LiCoO2晶石型 LiMn2O4正極材料石型 LiMn2O4正極材料最先由 Michael Thackeray 在 1980 年首先報(bào)過(guò)渡金屬氧化物正極材料相比,尖晶石型 LiMn2O4具有低成本、易等優(yōu)點(diǎn)。LiMn2O4典型的晶體結(jié)構(gòu)如圖 1.3 所示,尖晶石結(jié)構(gòu)中獨(dú)特Li 離子提供了便利的三維擴(kuò)散的通道。純相的尖晶石型 LiMn2O4往往能和倍率性能,但高溫下的循環(huán)往往伴隨著嚴(yán)重的容量衰減。研究Mn2O4的容量衰減原因主要總結(jié)為兩點(diǎn)(:1)電解液中的HF對(duì)尖晶石型性腐蝕;(2)尖晶石型 LiMn2O4中具有活性的 Mn3+產(chǎn)生姜-泰勒效發(fā)生不可逆相變,并且 Mn3+的歧化反應(yīng)會(huì)導(dǎo)致嚴(yán)重的 Mn 溶解,并條件下程度更加劇烈,導(dǎo)致其循環(huán)性能變差[74-75]。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]鋰離子電池正極材料的制備方法[J]. 姚耀春,戴永年,任海倫,崔檬佳,李偉紅. 昆明理工大學(xué)學(xué)報(bào)(理工版). 2003(05)
本文編號(hào):3576964
【文章來(lái)源】:長(zhǎng)春理工大學(xué)吉林省
【文章頁(yè)數(shù)】:69 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
鋰離子電池充放電過(guò)程示意圖
圖 1.2 LiCoO2的晶體結(jié)構(gòu)圖Figure 1.2 Crystal structure of LiCoO2尖晶石型 LiMn2O4正極材料晶石型 LiMn2O4正極材料最先由 Michael Thackeray 在 1980 年首先報(bào)道鋰過(guò)渡金屬氧化物正極材料相比,尖晶石型 LiMn2O4具有低成本、易好等優(yōu)點(diǎn)。LiMn2O4典型的晶體結(jié)構(gòu)如圖 1.3 所示,尖晶石結(jié)構(gòu)中獨(dú)特 Li 離子提供了便利的三維擴(kuò)散的通道。純相的尖晶石型 LiMn2O4往往性能和倍率性能,但高溫下的循環(huán)往往伴隨著嚴(yán)重的容量衰減。研究Mn2O4的容量衰減原因主要總結(jié)為兩點(diǎn)(:1)電解液中的HF對(duì)尖晶石型酸性腐蝕;(2)尖晶石型 LiMn2O4中具有活性的 Mn3+產(chǎn)生姜-泰勒效構(gòu)發(fā)生不可逆相變,并且 Mn3+的歧化反應(yīng)會(huì)導(dǎo)致嚴(yán)重的 Mn 溶解,并溫條件下程度更加劇烈,導(dǎo)致其循環(huán)性能變差[74-75]。
圖 1.2 LiCoO2的晶體結(jié)構(gòu)圖Figure 1.2 Crystal structure of LiCoO2晶石型 LiMn2O4正極材料石型 LiMn2O4正極材料最先由 Michael Thackeray 在 1980 年首先報(bào)過(guò)渡金屬氧化物正極材料相比,尖晶石型 LiMn2O4具有低成本、易等優(yōu)點(diǎn)。LiMn2O4典型的晶體結(jié)構(gòu)如圖 1.3 所示,尖晶石結(jié)構(gòu)中獨(dú)特Li 離子提供了便利的三維擴(kuò)散的通道。純相的尖晶石型 LiMn2O4往往能和倍率性能,但高溫下的循環(huán)往往伴隨著嚴(yán)重的容量衰減。研究Mn2O4的容量衰減原因主要總結(jié)為兩點(diǎn)(:1)電解液中的HF對(duì)尖晶石型性腐蝕;(2)尖晶石型 LiMn2O4中具有活性的 Mn3+產(chǎn)生姜-泰勒效發(fā)生不可逆相變,并且 Mn3+的歧化反應(yīng)會(huì)導(dǎo)致嚴(yán)重的 Mn 溶解,并條件下程度更加劇烈,導(dǎo)致其循環(huán)性能變差[74-75]。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]鋰離子電池正極材料的制備方法[J]. 姚耀春,戴永年,任海倫,崔檬佳,李偉紅. 昆明理工大學(xué)學(xué)報(bào)(理工版). 2003(05)
本文編號(hào):3576964
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