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江苏省自然科学基金(BK2011530)

作品数:5 被引量:18H指数:3
相关作者:刘云建陈龙郭华军李新海吕军更多>>
相关机构:江苏大学中南大学更多>>
发文基金:江苏省自然科学基金国家质检总局科技计划项目国家重点基础研究发展计划更多>>
相关领域:电气工程更多>>

文献类型

  • 5篇中文期刊文章

领域

  • 5篇电气工程

主题

  • 4篇MN
  • 3篇电池
  • 3篇电化学
  • 3篇电化学性能
  • 3篇正极
  • 3篇正极材料
  • 3篇LINI0
  • 2篇锂离子
  • 2篇锂离子电池
  • 2篇离子
  • 2篇离子电池
  • 2篇O
  • 1篇循环伏安
  • 1篇碳包覆
  • 1篇退火
  • 1篇退火工艺
  • 1篇前躯体
  • 1篇锂电池
  • 1篇锰酸锂
  • 1篇锰酸锂电池

机构

  • 5篇江苏大学
  • 1篇中南大学

作者

  • 5篇刘云建
  • 4篇陈龙
  • 1篇李新海
  • 1篇郭华军
  • 1篇王亚平
  • 1篇吕军

传媒

  • 2篇中南大学学报...
  • 1篇中国有色金属...
  • 1篇电池工业
  • 1篇安徽电子信息...

年份

  • 1篇2013
  • 3篇2012
  • 1篇2011
5 条 记 录,以下是 1-5
排序方式:
锂离子电池高电压正极材料LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_4的合成与性能
2012年
采用镍锰氢氧化物和碳酸锂为原料,在高温下合成LiNi0.5Mn1.5O4正极材料。系统地研究了不同的退火工艺对LiNi0.5Mn1.5O4结构与电化学性能的影响。研究发现,合成的样品都具有标准的尖晶石结构和规则的八面体外形。电化学测试结果表明,在700℃下退火12h得到的样品电化学性能最佳。首次放电容量达到141mAh/g,40次循环后容量保持率为99.2%,5C放电时容量仍然达到122mAh/g。
刘云建刘三兵陈效华陈龙
关键词:锂离子电池正极材料LINI0.5MN1.5O4退火工艺电化学性能
不同前躯体制备的LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_4性能研究被引量:1
2012年
采用三种不同的合成原料通过高温固相法制备LiNi0.5Mn1.5O4正极材料。通过XRD、SEM对样品进行结构和形貌的表征。研究表明,三种样品都具有良好的尖晶石结构。其中以镍锰碳酸盐和镍锰氧化物为前躯体合成的样品具有规则的八面体几何外形。电化学性能测试表明,以镍锰氧化物为前躯体合成样的品首次电化学性能最佳,首次放电比容量达到140.8mAh/g,5C放电比容量达到119mAh/g,50次循环后容量保持率为98.9%。
刘云建陈效华刘志远刘三兵陈龙
关键词:LINI0锂离子电池前躯体电化学性能
LiNi_(0.2)Li_(0.2)Mn_(0.6)O_2正极材料的合成与碳包覆被引量:3
2013年
通过共沉淀高温固相法合成LiNi0.2Li0.2Mn0.6O2固溶体正极材料,并通过球磨低温热解对LiNi0.2Li0.2Mn0.6O2进行碳包覆;通过XRD,SEM和TEM对包覆前后的样品进行分析和表征。结果表明:球磨包覆前后样品具有层状固溶体结构,但包覆后颗粒粒径有所减小;包覆后LiNi0.2Li0.2Mn0.6O20.1C的放电比容量由包覆前的219 mA.h/g增加到246 mA.h/g,5C的放电比容量由包覆前的60 mA.h/g增加到包覆后的125 mA.h/g。50次循环后容量保持率由94.7%提高至97.8%。包覆后正极材料电荷转移阻抗从原来的62减小至37。
刘云建王亚平刘三兵吕军陈龙陈效华
关键词:LINI0碳包覆倍率性能
正极材料LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_4的制备与性能被引量:3
2012年
采用共沉淀法制备Ni0.25Mn0.75(OH)2,通过不同的烧结制度在高温下合成LiNi0.5Mn1.5O4,并通过XRD和SEM对样品进行表征。研究结果表明:两段法和三段法合成的LiNi0.5Mn1.5O4均具有良好的尖晶石结构和规则的几何外形。其首次放电容量分别为130和139 mA.h/g。80次循环后容量保持率分别为96.5%和97.5%。5C放电比容量分别为93和115 mA.h/g;两段法烧结样品的极化程度要大于三段法烧结样品的极化程度。
刘云建刘志远陈效华陈龙
关键词:LINI0电化学性能循环伏安
锰酸锂电池储存后容量衰减机理被引量:11
2011年
采用商品化的LiMn2O4制作锰酸锂/石墨电池,研究其储存性能,并对储存前后的正极、负极和电解液进行表征分析。结果表明:半荷电常温储存一个月,电池容量衰减3.7%,循环性能得到改善。X射线衍射和透射电镜结果表明:LiMn2O4晶格发生收缩,正极表面形成一层固体电解质(SEI)膜。交流阻抗研究表明:正极阻抗由储存前的62.69Ω增大到储存后的84.64Ω,负极阻抗由储存前的183.1Ω增大到储存后的301Ω。红外光谱分析表明:电解液溶剂和电解质盐均不同程度地发生了分解,锰酸锂电池储存后容量衰减主要是由电极极化、Mn溶解、电解液分解、负极SEI膜增厚等原因造成。
刘云建宋杨魏洪兵王彩娟赵永金挺李新海郭华军
关键词:锰酸锂电池
共1页<1>
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