湖南省教育厅优秀青年基金(09B024)
- 作品数:6 被引量:14H指数:2
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- 固化过程对LiFePO_4/C复合材料形貌和电化学性能的影响被引量:2
- 2011年
- 以酚醛树脂为碳源,采用高温固相合成法制备出不同形貌特征的LiFePO4/C复合材料。研究固化过程对LiFePO4/C复合材料形貌和电化学性能的影响。实验结果表明:不增加固化过程制备的复合材料为碳芯结构,增加固化过程制备的复合材料为类球状蜂窝结构。类球状蜂窝结构的LiFePO4/C复合材料具有更优良的电化学性能,电流密度为12 mA/g时,其放电容量为166.6(mA.h/g),当电流密度为720 mA/g时,其放电容量为134.5(mA.h/g),经过50次循环后,容量保持率为99.6%。
- 陈晗龚文强向楷雄刘建华
- 关键词:正极材料LIFEPO4电化学性能
- 树枝状碳芯结构LiFePO_4/C复合材料的制备及电化学性能
- 2010年
- 采用环氧树脂为碳源制备树枝状碳芯结构LiFePO4/C复合材料。利用X射线衍射、透射电镜和X射线光电子能谱对复合材料进行分析,采用恒电流充放电和电化学阻抗方法研究试样的倍率性能、循环性能和电化学阻抗。结果表明:树枝状LiFePO4/C复合材料的树干是碳芯结构,由无定形碳芯和包覆在碳芯上的纳米LiFePO4颗粒组成;树枝状碳芯结构LiFePO4/C复合材料在15 mA/g的电流密度下,首次放电容量达到167.4 mA.h/g;当电流密度增大到900 mA/g时,放电容量高达120.8 mA.h/g,经过50次循环后,容量保持率高达99.5%。
- 陈晗龚文强刘友良刘建华
- 关键词:LIFEPO4复合材料电化学性能
- 热处理制度对LiFePO_4/C复合材料结构和电化学性能的影响被引量:1
- 2011年
- 以环氧树脂为碳源,通过不同热处理制度制备出不同结构的LiFePO4/C复合材料,研究热处理制度对LiFePO4/C复合材料形貌和电化学性能的影响。结果表明:迅速升温制备的复合材料为碳包覆结构,缓慢升温并增加固化过程后制备的复合材料为多孔状。多孔状的LiFePO4/C复合材料具有更优良的电化学性能,电流密度为15 mA.g-1时,其放电容量为164.9 mAh.g-1,当电流密度为600 mA.g-1时,其放电容量为140.1 mAh.g-1,经过50循环后,容量保持率为99.1%。
- 陈晗向楷雄龚文强刘建华
- 关键词:复合材料LIFEPO4电化学性能
- 稀土金属离子掺杂对LiFePO_4结构和性能的影响被引量:4
- 2011年
- 采用稀土金属离子(Er3+、Y3+、Nd3+)分别对LiFePO4的Li、Fe原子位进行掺杂,通过X射线衍射(XRD)、恒电流充放电及电化学阻抗(EIS)法系统地研究掺杂对LiFePO4结构和性能的影响。结果表明:掺杂试样的微观结构和性能与掺杂离子半径、取代位置密切相关。LiFe0.99Y0.01PO4试样具有最佳的电化学性能,在15mA.g-1放电电流密度下首次放电容量达到149.8mAh.g-1,当电流密度增加到300mA.g-1时,放电容量为134.3mAh.g-1,经过50次循环充放电后,放电容量保持率为99.1%。
- 陈晗向楷雄龚文强刘建华
- 关键词:LIFEPO4稀土金属离子掺杂
- 碳芯结构LiFePO_4/C复合材料的表征及电化学性能被引量:1
- 2010年
- 采用环氧树脂为碳源制备出碳芯结构LiFePO4/C复合材料.利用X射线衍射、扫描电镜、透射电镜和X光电子能谱等分别对复合材料的晶体结构、表面形貌及表面成分进行表征,采用恒电流充放电和电化学阻抗方法研究试样的电化学性能.实验结果表明:碳芯结构复合材料是由无定形碳线和纳米LiFePO4颗粒组成.碳芯结构LiFePO4/C复合材料在15mA/g的电流密度下,首次放电容量达到166mAh/g,当电流密度增加到750mA/g,放电容量高达131mAh/g,经过50次循环后,容量保持率高达99.2%.
- 陈晗龚文强刘友良刘建华
- 关键词:LIFEPO4复合材料电化学性能
- LiFePO_4/聚噻吩复合材料的制备及电化学性能被引量:6
- 2010年
- 通过化学原位聚合法成功制备了包覆良好的LiFePO4/聚噻吩(PTP)复合材料。采用傅里叶红外光谱(FTIR)和透射电镜(TEM)分别对PTP与LiFePO4之间发生相互作用及包覆情况进行系统地研究。采用电化学阻抗谱及恒电流充放电法研究了复合材料的电化学性能。结果表明,当PTP含量为9.6%时,能在LiFePO4的表面形成均匀的包覆层,试样具有最佳的电化学性能,C/12倍率下首次放电容量为158.2mAh/g,具有优良的循环性能及倍率性能。
- 陈晗向楷雄龚文强刘建华
- 关键词:锂离子电池正极材料聚噻吩磷酸铁锂