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文献类型

  • 3篇期刊文章
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领域

  • 3篇电气工程
  • 1篇理学

主题

  • 4篇PEG
  • 4篇LIFEPO
  • 2篇电化学
  • 2篇正极
  • 2篇分子量
  • 2篇LIFEPO...
  • 2篇材料结构
  • 1篇电导
  • 1篇电导率
  • 1篇电化学行为
  • 1篇电化学性质
  • 1篇调控剂
  • 1篇形貌
  • 1篇研磨
  • 1篇正极材料
  • 1篇平均分子量
  • 1篇链长
  • 1篇纳米
  • 1篇纳米材料
  • 1篇聚乙二醇

机构

  • 5篇华东理工大学

作者

  • 5篇徐永刚
  • 4篇徐云龙
  • 3篇黄新虎
  • 2篇赵崇军
  • 2篇张洁
  • 1篇陈君茹
  • 1篇于建国
  • 1篇钱秀珍
  • 1篇马新胜
  • 1篇黄华庆

传媒

  • 1篇合成化学
  • 1篇电池
  • 1篇华东理工大学...

年份

  • 1篇2012
  • 2篇2011
  • 2篇2010
5 条 记 录,以下是 1-5
排序方式:
LiFePO_4/C纳米复合正极材料的制备与结构及电化学行为
磷酸铁锂(LiFePO4)具有理论比容量高(170mAh/g)、循环稳定性好、安全环保、价格低廉等优点,得到了社会各界的广泛关注。然而,由于LiFePO4材料结构本身固有的原因,导致了其电子导电率低和锂离子扩散系数小,阻...
徐永刚
关键词:PEG分子量电化学
文献传递
PEG分子量对LiFePO_4/C纳米复合正极材料结构与电化学性能的影响被引量:7
2010年
以聚乙二醇(PEG)为纳米结构控制剂和碳源,采用液相法合成了纳米复合正极材料LiFePO4/C,其结构与电化学性能经XRD,SEM和恒电流充放电测试等表征。考察了4种不同分子量的PEG对LiFePO4/C晶型结构、粒径、形貌及充放电性能的影响。结果表明:随着PEG分子量的增大,LiFePO4/C的粒径减小、电导率增大、电化学性能提高。以PEG 4000合成的LiFePO4/C(Fd)的粒径小于50 nm,电导率为8.58×10-4S.cm-1,0.1C倍率下首次放电比容量高达165.8 mAh.g-1,循环20次后容量无衰减;1C倍率下,首次放电比容量为108.1 mAh.g-1,表明Fd具有优良的倍率性能。
马新胜徐永刚黄新虎张洁徐云龙于建国
关键词:PEG电导率电化学性质
不同平均分子量PEG组合体系对合成LiFePO_4/C复合材料结构与电化学性能的影响被引量:2
2011年
以不同平均分子量的聚乙二醇(PEG)组合体系为纳米结构控制剂和碳源,采用旋转蒸干法制备了LiFePO4/C复合材料。采用X射线衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)、透射电镜(TEM)和恒电流充放电测试等手段对其晶体结构、形貌与电化学性能进行了表征。结果表明:不同的PEG组合体系对LiFePO4的晶体尺寸和颗粒形貌具有调控作用,由PEG200+PEG35K(平均分子量为35 000的聚乙二醇)组合体系制备的LiFePO4/C颗粒呈球形,粒径细小而均匀,且具有较好的电化学性能,0.1C和1C倍率下首次放电比容量分别为168.3 mA.h/g和138.1 mA.h/g。
黄新虎徐永刚徐云龙赵崇军
关键词:正极材料LIFEPO4/CPEG
PEG用量对LiFePO_4/C结构与性能的影响被引量:4
2010年
以Fe(NO3)3.9H2O为铁源,聚乙二醇(PEG)为碳源、还原剂和分散剂,用旋转蒸干法制备LiFePO4/C复合材料。用XRD、场发射扫描电子显微镜(FE-SEM)和恒流充放电测试,分析了PEG用量的影响。当n(PEG)∶n(Fe)≥0.25∶1.00时,产物为纯橄榄石型LiFePO4结构;增加PEG用量,有利于得到粒径细小均匀、电导率高的产物。当n(PEG)∶n(Fe)=0.50∶1.00时,产物的电化学性能较好,0.1C首次放电比容量为164.1 mAh/g,第30次循环时的容量衰减率为1.3%。
黄华庆徐云龙徐永刚张洁
关键词:LIFEPO4/C
一种可控合成纳米材料结构的方法
本发明涉及一种可控合成纳米材料结构的方法,将不同链长的表面活性剂组合体系作为调控剂加入到制备材料的前驱体溶液中,经干燥、研磨、烧结等操作,即制得纳米材料。通过调节表面活性剂的组合体系,可以制备出不同结构和形貌的纳米材料。
徐云龙黄新虎徐永刚赵崇军钱秀珍陈君茹
文献传递
共1页<1>
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