徐瑞 作品数:6 被引量:6 H指数:2 供职机构: 四川大学化学工程学院 更多>> 发文基金: 国家科技支撑计划 国家自然科学基金 更多>> 相关领域: 电气工程 理学 一般工业技术 化学工程 更多>>
磷酸亚铁锂-磷酸钒锂复合材料制备方法研究 2012年 以固相法制备出了磷酸亚铁锂-磷酸钒锂复合正极材料。采用X-射线衍射仪(XRD)、电子扫面电镜(SEM)、激光粒度分析仪、碳硫分析仪以及X-光电子能谱仪等对制备出的复合材料进行表征,发现该材料以磷酸亚铁锂和磷酸钒锂的晶形结构为主,其中有少量的杂质成分;该材料颗粒粒度较细、粒度分布窄且均匀,颗粒表面光滑、碳包裹状况良好,同其它方法制备的复合材料比较在碳含量差不多的情况下具有较优的导电率。对材料进行了电化学性能表征认为该材料的电化学性能比较优异,0.1 C放电容量达到190 mA h g 1以上,10 C可以达到120 mA h g 1,20 C放电容量仍有85 mA h g 1且循环稳定性均较好;1 C进行1000次循环之后仍然保持120 mA h g 1的容量,具有较高的实用价值。 郭孝东 唐红 徐瑞 唐艳 钟本和关键词:磷酸亚铁锂 磷酸钒锂 复合材料 固相法 流变相法合成高倍率性能优异的LiFePO_4/C复合材料 被引量:3 2011年 以月桂酸为碳源和表面活性剂,采用流变相法合成性能优异的LiFePO4/C复合材料。研究了不同制备方法对材料结构、形貌和电化学性能的影响。采用XRD、SEM、电化学循环性能测试以及循环伏安测试对材料进行表征。结果表明:相比固相法,流变相法合成的材料粒径更小,仅有200 nm,且分布均匀;0.1 C下材料的放电比容量可达155mAh/g,10 C放电比容量高达115 mAh/g,且经820次循环后容量保持率高达95%,再经20 C放电,比容量仍有101mAh/g,具有优异的高倍率循环性能。 徐瑞 郭孝东 刘恒 唐艳 钟本和关键词:流变相法 高倍率 LIFEPO4/C 月桂酸 热处理温度对半固相碳热还原法制备LiFePO_4/C的影响 被引量:1 2009年 以Fe2O3为铁源,以柠檬酸为碳源和还原剂,采用半固相碳热还原法制备LiFePO4/C,利用XRD和SEM研究反应温度对LiFePO4/C样品的晶型结构、粒度和形貌的影响,结果表明采用该法制备的样品均为橄榄石结构的LiFePO4,残留碳以无定型形态存在。在800℃下制备的样品电化学性能最好,0.1C倍率下放电比容量可达151.1mAh.g-1,循环稳定性良好,其碳含量为7.25%,振实密度为1.23g/cm3。 吴德桥 徐瑞 郭孝东 刘恒 钟本和 唐艳关键词:FE2O3 反应温度 电化学性能 改良固相法制备高倍率性能优异的LiFePO_4/C复合材料 <正>以月桂酸为碳源和表面活性剂,采用改良固相法制备性能优异的LiFePO4/C复合材料,并对制备过程中的混料条件、干燥条件和煅烧条件进行了探讨。采用XRD、SEM、电化学性能测试等对材料进行了表征,结果表明,采用这种改... 徐瑞 郭孝东 钟本和关键词:月桂酸 LIFEPO4/C 高倍率 文献传递 流变相法制备倍率性能优异的LiFePO_4/C复合材料(英文) 被引量:2 2012年 以月桂酸为碳源和表面活性剂,氢氧化锂、碳酸锂和醋酸锂为锂源,采用流变相法制备LiFePO4/C复合材料。运用X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、粒度分析、恒流充放电测试、循环伏安以及交流阻抗测试等方法对复合材料进行表征。结果表明,不同的锂源对LiFePO4/C复合材料的结构和电化学性能均有很大影响,以氢氧化锂为锂源合成的LiFePO4/C材料展示出最佳的循环性能和倍率性能。该材料在0.1C下放电比容量为153.4 mAh.g-1,在大倍率10 C下,容量保持率仍可达76%,甚至10C下循环800次后,容量衰减率仅有4%,SEM结果显示该材料具有较小的粒径(~200 nm),且分布集中,有效提高了电子迁移速率,从而改进了LiFePO4/C的倍率性能。 徐瑞 钟本和 郭孝东 唐艳 唐红 方为茂 刘恒关键词:LIFEPO4/C 流变相法 高倍率 合成条件对半固相碳热还原法制备LiFePO4/C性能的影响 2010年 以硝酸铁、磷酸锂为原料,聚乙烯醇(PVA)为碳源和还原剂,采用半固相碳热还原法一步合成LiFePO4/C,研究了煅烧时间、煅烧温度以及碳含量对材料性能的影响,利用XRD、SEM和恒流充放电等手段研究各个样品的晶型结构、粒度形貌及其电化学性能的影响,结果表明:聚乙烯醇过量5%,在烧结温度700℃下维持7h可以得到性能最佳样品,0.1C倍率时放电首次比容量达到152.9mAh.g-1,0.5C倍率放电容量可达138.6mAh.g-1,循环40次后容量维持率97%,具有良好的循环稳定性。 吴德桥 钟本和 徐瑞 郭孝东 刘恒 宋杨 唐艳关键词:锂离子电池 正极材料 LIFEPO4/C