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搜索结果: 1-11 共查到工学 LiCoO2相关记录11条 . 查询时间(0.082 秒)
研究了对电极界面状态有重要影响的LiCoO2物理参数如粒径分布、比表面积及表面形貌等对LiCoO2电化学性能的影响。研究结果表明:粒径及比表面积对LiCoO2电极的容量循环稳定性及电压循环稳定性有较大的影响;适宜的粒径分布有助于提高LiCoO2电极的循环稳定性,过大的比表面积会使电极循环稳定性急剧下降;随着晶块尺寸的减小,LiCoO2材料在大电流下的放电性能得到改善;在优化条件下合成的LiCoO2...
为使锂离子电池在较高的充、放电倍率下满足动力型电源的需要,对LiCoO2中锂离子的扩散性能进行了理论推导及试验测定。以球状电极模型对LiCoO2电极进行了处理,在简化的假设条件下,推导出LiCoO2电极的扩散电流表达式,并可求得锂离子在LiCoO2电极中的固相扩散系数DLi+。研究结果表明:I对t-1/2在10~150 s表现出很好的线性关系,与理论分析结果相符合;不同晶粒大小的LiCoO2样品扩...
采用回收的含有少量Co3O4的LiCoO2为原料,加入Li2CO3调整LiCo的物质的量比,高温合成正极材料LiCoO2,运用扫描电镜和X射线衍射仪对合成的LiCoO2进行微观形貌与晶相结构的研究。研究结果表明:合成时间对晶体结构和电化学性能有较大的影响,合成时间越长, LiCoO2的结构越完整;将LiCoO2样品组装成电池进行电化学检测,烧结时间为12 h的样品首次充、放电比容量分别为161....
LiNixMn2-xO4对锂离子电池材料LiCoO2的表面改性研究。
本成果生产的LiCoO2是用于规模生产锂离子电池的活性正极材料,比容量≥140mAh/g,在锂离子电池中使用,以100%深度充放电,循环寿命达到1000次以上,为90年代国际先进水平。本项成果包括连续热合成LiCoO2的工艺及设备、高效制粉的工艺及设备,材料性能检测的技术及质量标准,现已建成年产10吨LiCoO2的中试线,产品已用于锂离子电池,材料的性能达到国外同类产品的先进水平。一年多的中试...
LiCoO3和Co(NO3)2226;2H2O为原料, 柠檬酸为燃料, 采用凝胶胝温燃烧技术合成了LiCoO2超细粉体. 并利用各种分析技术对柠檬酸和硝酸盐形成的凝胶及凝胶胶合成的粉体进行了研究. 柠檬酸-硝酸盐凝胶在350—400℃之间发生燃烧反应,得到黑色疏松粉体. X射线衍射分析表明, 适当提高柠檬酸在凝胶中的含量, 燃烧后得到的粉体晶粒尺寸显著减小; 未经燃烧的粉体中除含有LiCo...
研究了一种从锂离子蓄电池正极片的边角料中直接回收钴酸锂的新工艺。先用二甲基乙酰胺(DMAC)浸泡正极片,将LiCoO2从铝箔上剥离,再在高温下除去正极中的聚偏氟乙烯(PVDF)和碳粉等杂质。然后添加不同的锂盐(Li2CO3、LiOH·H2O和 LiAc·2H2O)调节回收粉末中的LiCo的量比为1.00,再在850 ℃下焙烧12 h得到最终产品。用扫描电子显微镜(SEM)和X射线衍射(XRD)分...
采用固相法在锂离子电池正极材料LiCoO2表面包覆一层LiFePO4;研究了LiFePO4包覆量对材料性能的影响;采用X射线衍射仪和扫描电镜分析样品的晶体结构和表面形貌。研究结果表明:样品具备LiCoO2的α-NaFeO2型层状结构,但随着包覆量的增加,XRD衍射谱显示样品存在多种杂相;合成的样品电化学性能良好,当LiFePO4的包覆量为1%时,在室温下以0.1C倍率充放电,首次放电比容量达145...
摘要采用超声方法制备了多壁碳纳米管(MWCNTs)/乙炔黑(AB)复合物(NCCs),并用NCC作为锂离子电池LiCoO2阴极的导电剂,考察了NCCLiCoO2阴极的电化学性能影响。结果表明:NCC作导电剂的LiCoO2阴极的电化学性能(包括首次放电比容量和容量保持率)优于MWCNTs和AB分别单独作导电剂的LiCoO2阴极的电化学性能。原因归结为两个方面:(1)NCC形成了比MWCNTs或者A...
摘要 采用溶胶-凝胶技术, 制备了LiCoO2涂覆的熔融碳酸盐燃料电池NiO阴极. 研究了LiCoO2涂覆阴极的微观组织和在Li2CO3-K2CO3熔融碳酸盐中的溶解特性, 并对其电化学性能进行了测试. 结果表明LiCoO2涂层有效地降低了NiOLi2CO3-K2CO3熔盐电解质中的溶解度和溶解速率, 对单电池的性能有所改善, 并在一定程度上抑制了Ni在电解质基板中的沉淀.
采用有机溶剂醇热法, 以异丙醇铝为原材料对LiCoO2进行表面处理。通过XRD、 SEM对包覆前后正极材料的微观结构进行表征, 对包覆前后正极材料的电化学性能进行测试。结果表明: 包覆后正极材料的充放电效率明显提高, 循环30次后容量保持率由包覆前的84.1%提高到包覆后的93.2%。 这归因于包覆后LiCoO2表面形成的Al2O3或LiAlxCo1-xO2层,该层起到阻挡层的作用, 有效地抑制C...

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