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领域

  • 9篇电气工程
  • 1篇机械工程
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主题

  • 7篇正极
  • 7篇正极材料
  • 5篇AL
  • 3篇电化学
  • 3篇溶胶
  • 3篇溶胶-凝胶法
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  • 3篇XO
  • 3篇层状正极材料
  • 3篇O
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  • 2篇CO
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机构

  • 10篇哈尔滨工程大...

作者

  • 10篇牛少军
  • 9篇陈猛
  • 7篇宋晓娜
  • 6篇潘思仲
  • 3篇蒲俊红
  • 1篇殷金玲
  • 1篇孙勇
  • 1篇张宝宏
  • 1篇金江敏
  • 1篇孟祥利
  • 1篇莫明亮

传媒

  • 3篇电池工业
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  • 1篇应用科技
  • 1篇电源技术
  • 1篇电池
  • 1篇电子元件与材...

年份

  • 9篇2007
  • 1篇2005
10 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
掺杂Mg对LiCo_(0.7)Al_(0.3)O_2性能的影响
2007年
采用溶胶-凝胶法合成了锂离子电池正极材料LiCo0.7Al0.3-xMgxO2(x=0,0.03,0.05,0.07)。用XRD和SEM研究了材料的晶体结构和表观形貌;通过恒流充放电和循环伏安研究了材料的电化学性能。结果表明:LiCo0.7Al0.3-xMgxO2样品均为-αNaFeO2型层状结构,形貌近似为球形,且颗粒分布均匀。掺杂Mg后,材料的充放电电压略有降低;LiCo0.7Al0.25Mg0.05O2样品的首次放电比容量为122.10 mAh/g,30次循环后的容量保持率为95.03%。
陈猛宋晓娜潘思仲牛少军
关键词:层状正极材料AL掺杂
正极材料LiCo_(0.7)Al_(0.3)O_2包覆MgO的改性研究
2007年
采用溶胶-凝胶法合成了掺杂改性的锂离子电池正极材料LiCo0.7Al0.3O2,并对其进行包覆MgO改性。采用X射线衍射和扫描电镜对该材料的晶体结构和表观形貌进行分析,通过恒电流充放电、循环伏安以及电化学阻抗技术分析其电化学性能。试验结果表明,所制备的正极材料LiCo0.7Al0.3O2和MgO-LiCo0.7Al0.3O2均为α-NaFeO2型层状结构,形貌近似球形,且颗粒分布均匀。包覆后的材料充放电电压提高,充放电循环性能得到明显改善,其中以包覆量为1.0%时材料性能最好,首次放电容量为120.17 mAh.g?1,30次循环后容量保持率为89.3%。
宋晓娜陈猛牛少军潘思仲蒲俊红
关键词:层状正极材料
LiCo_(0.025)M_(0.025)Mn_(1.95)O_4的合成及性能研究
2007年
采用溶胶-凝胶法合成了尖晶石型LiMn2O4及其掺杂改性的LiCo0.025M0.025Mn1.95O4(M=Mg,Cr,Ni)正极材料。通过X射线衍射对材料的晶体结构进行了分析,通过恒电流充放电、循环伏安和电化学阻抗测试技术对材料的电化学性能进行了测试。实验结果表明,所制备的材料LiMn2O4和LiCo0.025M0.025Mn1.95O4(M=Mg,Cr,Ni)均具有良好的尖晶石结构,其中材料LiCo0.025Ni0.025Mn1.95O4的电化学性能最佳。以0.2C倍率循环充放电,首次放电比容量可达119.94mAh/g,50次循环后放电比容量仍保持在117.78mAh/g以上,容量保持率为98.20%。
牛少军陈猛蒲俊红
关键词:锂离子电池正极材料溶胶-凝胶法
LiNi_(0.8-x)Co_(0.2)Al_xO_2的合成及性能研究被引量:1
2007年
以硝酸盐为原料,用溶胶-凝胶法合成锂离子电池正极材料LiNi0.8-xCo0.2AlxO2(x=0.01,0.03,0.05,0.07),采用XRD、SEM和电化学测试等方法对材料的物理化学性质以及电化学性能进行表征。结果表明,经过Al掺杂后,材料具有较高的初始放电比容量和容量保持率。在750℃下合成的LiNi0.77Co0.2Al0.03O2在3.0~4.2V,以0.2C恒电流充放电测试,其首次放电容量为164.9mAh/g,经过50次充放电循环后放电容量为149.5mAh/g,可逆容量的保持率为90.66%。
潘思仲陈猛宋晓娜牛少军
关键词:正极材料溶胶-凝胶法
内聚合式PAN基凝胶聚合物电解质超级电容器
<正>聚合物电解质分为固体聚合物电解质(SPE)和凝胶聚合物电解质(GPE),但是固体聚合物电解质室温电导率低,只有10-9-10-5S·cm-1,实用性差;而凝胶聚合物电解质室温电导率达10-3S·cm-1数量级。且据...
殷金玲张宝宏牛少军孟祥利
文献传递
尖晶石型LiMn_(1.925)Co_(0.025)Ti_(0.025)Sn_(0.025)O_4的合成及性能研究被引量:1
2007年
利用高温固相法制备了尖晶石型LiMn2O4、LiMn1.925Co0.075O4、LiMn1.925Co0.0375Ti0.0375O4、LiMn1.925Co0.025Ti0.025Sn0.025O4锂离子电池正极材料,并用XRD、充放电测试、循环伏安、电化学阻抗测试等研究了其结构和电化学性能.结果表明:掺杂样品均为单一尖晶石结构,在0.2C和3.0-4.2V条件下恒流充放电,发现掺杂后材料的循环性能有很大改善,其中LiMn1.925Co0.025Ti0.025Sn0.025O4具有较高的放电容量,50次循环后容量衰仅为7.97%.活性物质在不同的电位下具有不同的电化学特性,电化学阻抗谱明显不同,并对其进行了解释.
陈猛牛少军宋晓娜潘思仲
关键词:锂离子电池电化学阻抗
LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_4/Li_4Ti_5O_(12)电池体系的性能研究被引量:2
2007年
采用高温固相法合成了锂离子电池用正极材料LiNi0.5Mn1.5O4和负极材料Li4Ti5O12。通过XRD和SEM分析,并借恒电流充放电和循环伏安法测试了LiNi0.5Mn1.5O4/Li4Ti5O12电池体系的电化学性能。结果表明:LiNi0.5Mn1.5O4和Li4Ti5O12均为尖晶石结构,LiNi0.5Mn1.5O4/Li4Ti5O12电池具有良好的充放电循环可逆性,以0.5C倍率充放电,首次放电比容量可达124.31mAh·g–1,充放电循环50次后,放电比容量在116mAh·g–1以上,容量保持率为93.32%。
牛少军陈猛金江敏孙勇
关键词:能源化学正负极材料尖晶石
Al_2O_3包覆LiNi_(0.8)Co_(0.2)O_2正极材料及其电化学性能被引量:2
2007年
为了减少锂离子电池正极材料与电解液的相互作用,用沉淀法在LiNi0.8Co0.2O2表面包覆一层Al2O3,并通过电化学测试、扫描电镜和X射线衍射研究其表面形貌和晶体结构。结果表明,经过表面包覆后,有效地抑制了电解液对正极材料的侵蚀,虽然初始放电容量略有降低,但循环性能明显改善;Al2O3包覆量对LiNi0.8Co0.2O2电化学性能存在影响,包覆量为0.7%(质量分数)的样品性能最优。
潘思仲陈猛牛少军宋晓娜
关键词:LINI0.8CO0.2O2表面包覆
LiCoO_2改性LiMn_(2-x)Cr_xO_4的结构与性能
2007年
采用溶胶-凝胶法合成了LiCoO2包覆改性的尖晶石型LiMn2-xCrxO4(x=0,0.05,0.1)正极材料。XRD表征改性材料均具有良好的尖晶石型结构;扫描电子显微镜(SEM)显示改性样品具有更好的颗粒分散度和表面形貌;充放电表明改性样品的循环性能均具有不同程度的提高,其中样品5%LiCoO2-LiMn1.95Cr0.05O4与未改性或仅掺杂Cr的材料相比较,更好地抑制了可逆容量在循环充放电中的衰减,50次循环充放电容量(122.3~112.4mAh/g)仍保持在91.9%以上。循环伏安和电化学阻抗测试也表明该材料具有良好的充放电可逆性和较小的阻抗。
牛少军陈猛宋晓娜莫明亮
关键词:正极材料溶胶-凝胶法表面改性电化学性能
LiCo_(1-x)Al_xO_2包覆MgO的改性研究
2007年
采用溶胶-凝胶法合成了掺杂改性的锂离子电池正极材料LiCo1-xAlxO2,并在此基础上对其进行包覆MgO的改性研究。通过X射线衍射和扫描电镜对材料的晶体结构和表观形貌进行了分析。通过恒电流充放电、循环伏安以及电化学阻抗技术对材料的电化学性能进行了分析。试验结果表明,所制备的正极材料LiCo1-xAlxO2和MgO-LiCo1-xAlxO2均为α-NaFeO2型层状结构,形貌近似为球型,且颗粒分布均匀。包覆后的材料充放电电压提高,充放电循环性能得到明显改善。其中以包覆量为1.0%wt左右时性能最好,首次放电容量为120.17mAh.g-1,30次循环后容量保持率为89.3%。
宋晓娜陈猛牛少军潘思仲蒲俊红
关键词:层状正极材料
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