磷酸铁锂正极材料存在的主要问题和应采取的对策

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本文对磷酸铁锂正极材料存在的主要问题和应采取的对策进行了探讨。文章分析了LiFePO4的存在的问题,阐述了改善LiFePO4电化学性能的对策。
其他文献
本文对锂离子电池正极材料磷酸铁锂进行了研究。文章围绕LiFePO4的结构、LiFePO4电池体系单个颗粒中锂离子脱嵌机理及国内外研究现状等进行了论述。
本文对一种可以用于大功率电池的聚合物正极材料进行了研究。本研究将聚苯胺和聚苯两种聚合物结构结合起来,得到的聚三苯胺具有聚苯和聚苯胺的交替结构。文章考察了这种聚合物的电化学行为,发现它是一种良好的高功率电极材料。
金属离子掺杂可以提高磷酸铁锂正极材料的电化学性能.本文利用高温固相法合成了镁掺杂磷酸铁锂,发现所得材料具有良好的放电平台和较高的放电比容量,同时后续研磨对其容量具有一定负面影响.
本论文通过分别通过固相合成法和液相共沉淀法合成LiFePO4,并对其进行了的Ti掺杂改性,用XRD,SEM等测试手段对材料进行了表征,并对以LiFePO4为正极的电池进行电化学性能测试.研究表明,液相共沉淀法制备的LiFePO4粒径相对比较均匀,大电流放电性能较为优越.
本文对LiCoxMnyNi1-x-yO2正极材料的改进进行了研究。文章采用液相共沉淀法合成前驱体钻镍锰复合氢氧化合物,再将钻镍锰复合氢氧化合物前驱体与锂化合物按比例混合球磨之后高温锻烧并细化后得正极材料,该正极材料具有生产成本低、比容量高以及热稳定性好的优点。
随着空间技术的发展,各种空间探测任务越来越复杂,对航天器的要求也越来越高,目前的贮能电源已经不能满足发展需求了.美国国家航天局(NASA)和欧洲航天局(ESA)已经将锂离子电池应用于空间任务,我国也即将将其应用在卫星电源上.LiFePO4与目前常见的几种正极材料相比,具有更高的安全可靠性,更加适合空间应用.LiFePO4大功率放电性能较差的缺点,可以通过改进制备工艺和改性方法来解决.
本文对5V锂离子电池正极材料进行了研制。文章指出在LiMn204掺人一定量的镍可以改变尖晶石LiMn204的放电平台,使其部分容量往高电位方向移动,使之能够作为5V锉离子电池的正极材料。同时为了减少高电压正极材料的容量衰减,必须选择能够耐高压的电解液。
本文对锂离子电池的正极材料的研究进展进行了介绍。文章围绕锂钴氧化物、锂镍氧化物、锂锰氧化物、磷酸铁锂化合物的结构和特点进行了论述。
本文对锂离子电池正极材料LiFePO4的EIS进行了研究。结果表明:短时间放置时,LiFePO;界面阻抗变化不是很大。当放置时间由凡小时延长至几十天时,LiFePOk的界面阻抗发生了很大的变化。其中SEI膜在长时间放置过程中逐渐变厚,导致其阻抗随放置时间的延长而急剧增加。Rct因受到电极材料的导电率和锂离子扩散速率的影响随放置时间的延长变化也比较大。
本文对添加PVA制备高性能电极活性材料Li4/3Ti5/3O4进行了研究。文章以TiO2与LiNO3为反应物,合成过程中添加PVA,制备出粒径小,粒径分布均匀的近球形Li4/3Ti5/3O4,并对合成产物进行了电化学测试,其具有良好的电化学性能。