流变相与高温固相合成的LiNiCoO性能比较

来源 :第二十六届全国化学与物理电源学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wojiushishashou47
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
流变相法是一种合成锂离子电池正极材料的新型方法,在流变体系中原料颗粒与溶液的界面上会表现出很奇特的反应特性,原料处于一种溶解与反应并存的状态,它不但使反应物混合均匀,合成时间缩短,而且不需要大量的溶剂,用价廉的草酸取代了柠檬酸,更为重要的是得到的LiNi<,0.85>Co<,0.15>O<,2>有着很好的电化学性能.
其他文献
锂电池技术已经相当成熟,但锂电池的固定造型也已无法满足可携式信息产品的多变化设计需要,众所期待的聚合物锂电池,在制作成本与工艺技术等限制下,仍然以少数方块造型为主流,且电能表现尚不及传统产品.本公司与荷兰飞利浦合作,结合可靠性极佳的印刷电路版制作技术,不但使锂电池造型多变,又不影响功能特性.本文将介绍此一划时代突破.
卷式锂锰电池具有高电压、高比功率和优良的贮存性能等特点,因而被广泛应用于照相机、便携仪器和电动工具上.目前该类电池正极的制备一般采用压膜法和挂网法,为了比较这两种成型方法的优缺点,本文同时采用之制备卷式锂锰电池的正极,并组装成电池进行了电性能测试.
SBA-15分子筛是一种新型的介孔分子筛,与传统的微孔分子筛如X、Y型分子筛相比具有许多独特的优点.本文以SBA-15为造孔剂,探索出一种无需使用增塑剂的微孔型聚合物电解质制备方法,极大地简化了制膜工序.所制备的聚合物电解质为具有皮层结构的不对称微孔膜,具有较高的孔隙率、吸液率和电导率.
用液相沉淀法制备了纳米级的SnO超细粉,通过X射线衍射(SRD)及透射电镜(TEM)对其进行表征.将粉体作为锂离子电池负极的活性物质组装成原理电池,对其电化学嵌脱理性质做了研究.
结合在电池破碎方面的研究工作,本文尝试了不将正、负极分开的湿法处理工艺流程,即废旧锂离子电池依次经破壳前处理、碱浸、酸溶、萃铜、萃钴等工序回收钴、铜和锂,分离效果良好.
研制的聚合物锂离子电池生产工艺和生产设备简单,操作成本低,生产率高,过程容易控制,成品率高,由于增加了电池自身的机械强度,使得电池的高温膨胀率低,变形性小,电池容量高,循环特性稳定,安全性能提高.
本研究尝试用与锰离子半径相差较大,但却有较高的金属-氧键能和八面体场择位能的稀土金属元素镧对尖晶石锰酸锂进行掺杂改性,且掺杂量很小.结果发现,掺杂后的材料LiMnLaO不仅循环性能得到了明显改善,而且由于掺杂量很小,掺杂后材料的初始容量与未掺杂的LiMnO相比也相差无几.
锂离子电池的发展促使商品钴酸锂产业化得到飞速发展,高温固相法是最普遍采用的方法.四氧化三钴与碳酸锂按一定的比例混合,在500-920℃中一次、二次或三次烧结,成为商品钴酸锂产业化,作者曾采用XRD、SEM检测了部分具有代表性的商品LiCoO和CoO微结构,探讨其中一些共性和差异性.本文作者对LiCoO制备的前驱体采用一种特殊的处理办法,使制造的具有良好的微结构特性和形貌.对国内某公司和国外某公司作
本文通过溶胶凝胶法合成了LiNiCoAlMgO,通过改变Mg,Al的相对含量,讨论了共掺杂对其电化学性能的影响.
PEFC内与电化学过程耦合的两相流和水热及CO管理是一个涉及物理、电催化、化工过程和多相电化学反应等众多学科分支及技术领域的非常复杂的研究课题之一,具有特别重要的技术价值和广阔的应用前景,对于燃料电池系统的优化设计和提高电池系统的性能及延长使用寿命具有非常重要的意义.发展描述PEFC内两相流和传输过程的有效数值模拟方法和燃料电池内部参数的相关测试技术将是该领域的重要课题.