【摘 要】
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本文分别以高温固相法和氢氧化物共沉淀法合成了Li Ni0.9-xCo0.1MnxO2和Li Ni0.9-yCoyMn0.1O2锂离子电池正极材料。得到最优比例的锂离子电池正极材料Li Ni0.65Co0.1Mn0.25O2。在高温固相法中,考察了预烧温度和煅烧温度对材料电化学性能的影响。在氢氧化物共沉淀法中,考察了p H值、预烧温度和煅烧温度对材料电化学性能的影响。随后对Li Ni0.65Co0.
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本文分别以高温固相法和氢氧化物共沉淀法合成了Li Ni0.9-xCo0.1MnxO2和Li Ni0.9-yCoyMn0.1O2锂离子电池正极材料。得到最优比例的锂离子电池正极材料Li Ni0.65Co0.1Mn0.25O2。在高温固相法中,考察了预烧温度和煅烧温度对材料电化学性能的影响。在氢氧化物共沉淀法中,考察了p H值、预烧温度和煅烧温度对材料电化学性能的影响。随后对Li Ni0.65Co0.1Mn0.25O2材料进行了掺杂改性研究。通过SEM、XRD以及恒电流充放电、CV、EIS对材料的形貌、结构和电化学性能进行了分析。采用高温固相法,以过渡金属醋酸盐和碳酸锂为原料制备锂离子电池正极材料,考察了预烧温度和煅烧温度对材料性能的影响。研究表明:450℃预烧5 h,800℃煅烧12 h,合成的Li Ni0.65Co0.1Mn0.25O2材料具有较佳的电化学性能。在2.5-4.3 V电压范围内,0.1 C下首次充放电比容量分别为183.9和161.1 m Ah/g,库伦效率为87.6%。循环5次后,容量保持率为91%。采用氢氧化物共沉淀法,以过渡金属硫酸盐、氢氧化钠、氨水和碳酸锂为原料制备锂离子电池正极材料,详细考察了p H值、预烧温度和煅烧温度对材料性能的影响。研究表明:p H=11,450℃预烧5 h,800℃煅烧12 h,合成的Li Ni0.65Co0.1Mn0.25O2材料具有较佳的电化学性能。在2.5-4.3 V电压范围内,0.1 C下首次放电比容量为176m Ah/g,库伦效率为89.39%。在1 C下首次放电容量为102.7 m Ah/g,循环10次后放电比容量为96.8 m Ah/g,容量保持率为94.26%。对LiNi0.65Co0.1Mn0.25O2材料进行Mg、Cu、Cr掺杂改性研究。讨论了不同掺杂量对材料形貌、晶体结构和电化学性能的影响。研究表明:Mg掺杂提高了Li[Ni0.65Co0.1Mn0.25]0.98Mg0.02O2材料的循环稳定性,具有较优的电化学性能。在2.5-4.3V电压范围内0.1 C下,材料的首次充放电比容量分别为207和193.4 m Ah/g,首次库伦效率为93.43%。0.5 C下循环10次,放电比容量为143.5 m Ah/g,容量保持率为98.76%。Cu掺杂提高了Li[Ni0.65Co0.1Mn0.25]0.98Cu0.02O2材料的首次库伦效率,具有较优的电化学性能。在2.5-4.3 V电压范围内0.1 C下,材料的首次充放电比容量分别为194.4和180.1 m Ah/g,首次库伦效率为92.64%。Cr掺杂提高了Li Ni0.64Co0.1Mn0.25Cr0.01O2材料的倍率性能,具有较优的电化学性能。0.1、0.2、0.5和1 C平均放电比容量分别是210.64、195.89、158.63和118.22 m Ah/g。1 C下循环30次,材料的容量保持率为83.88%。
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