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锂离子电池正极材料层状linixcoymn1-xyo2与尖晶石limn2o4改性研究.pdf

文档介绍

文档介绍:北京化工大学
硕士学位论文
锂离子电池正极材料层状Li[Ni<,x>Co<,y>Mn<,1-x-y>]O<,2>与
尖晶石LiMn<,2>O<,4>的改性研究
姓名:张倩
申请学位级别:硕士
专业:化学工艺
指导教师:李建刚
20090527
锂离子电池正极材料姆锇哺男匝芯摘要环性能差也限制着其应用,电解液分解产物对正极材料的侵蚀导蚅具有成本低、安全性高、环境友好的优势,是极具应用前景的锂离子电池正极材料。随着充电电压升高至阕碙/,/】的放电容量高达~,但循环性急剧恶化,电解液分解及其产物对正极材料的侵蚀是恶化其性能的主要因素。而尖晶石呶卵致锰溶解是恶化其电性能的主要因素。本研究将通过在//、...和砻姘卜物来抑制电解液分解与侵蚀,改善循环性能。采用沉淀法分别用与訪//,邪哺男包覆量分别为基体材料的ァ.%、ァ.%与峁允荆所研究的氟化物均在基体材料表面均匀包覆。为晶态纳米颗粒,而、7蔷K孀虐擦恐鸾ピ黾樱虻缁ё杩乖黾樱改性材料的初始容量略有降低,但循环性得到显著改善。治鱿示,氟化物包覆层有效抑制了电解液与电极材料间的反应与循环过程中电化学阻抗乇鹗堑绾纱ǖ葑杩的增加,从而导致材料循环稳定性的显著改善。综合容量、倍率、循环性能表现,哺男訪...,
///样品的性能最好,诺绯跏既萘糠直鸫、..唬..区间循环周后,%、%。与适宜作为氟化物包覆改性试剂来改善呓刂恋缪瓜碌难沸浴采用沉淀法分别用、訪进行包覆改性覆量分别为基体材料的ァ.%、ァ.%隨结果显示,所研究的氟化物均在基体材料表面均匀包覆。为晶态纳米颗粒,而、7蔷分析显示,包覆可减小电化学阻抗,改善倍率性能;但随着隨擦恐渐增加,电池阻抗有所增加,改性材料的初始容量略有降低。析还显示,氟化物包覆层有效抑制了电解液与电极材料间的反应与循环过程中电化学阻抗乇鹗堑绾纱ǖ葑杩的增加,从而导致材料循环稳定性的显著改善。、擦糠直鹞.%、ァ.%、、~;。卵芎螅量保持率分别达%、%、%。隨室俗魑7锇改性试剂来改善呶卵肺榷ㄐ浴关键词:锂离子电池,正极材料,,包覆,氟化物北京化大学顾上研究生毕业论文
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,...,琣//.ィ~.甇ィ.%,瓾,.琤..%瑂,.·,,.ィ瑀甔瑀琲瓻—,猳琻北京化工人学硕£:研究生毕业论文
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日期:惚嘲弦鲨垒颦逸墨北京化工大学位论文原创性声明本人郑重声明:所呈交的学位论文,是本人在导师的指导下,独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外,本论文不含任何其他个人或集体己经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。作者签名:日期:关于论文使用授权的说明学位论文作者完全了解北京化工大学有关保留和使用学位论文的规定,即:研究生在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属北京化工大学。学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘,允许学位论文被查阅和借阅;学校可以公布学位论文的全部或部分内容,可以允许采用影印、缩印或其它复制手段保存、汇编学位论文。保密论文注释:本学位论文属于保密范围,在上杲饷芎笫视本授权书。非保密论文注释:本学位论文不属于保密范围,适用本授权书。导师签名:
第滦髀引言能源和环境是人类社会可持续发展的两大战略问题。进入工业化社会以来,矿物燃料汉褪的消耗巨大,内燃机每年所耗的石油占全球能源年消耗量的,伴随着矿物燃料的巨大消耗和资源的日益枯竭,温室效应和空气污染已经对地球的生存环境构成了严重的威胁,而这些最终会危及人类本身的生存,能源和人类社会的生存与发展密切相关。因此需要一种新的绿色能源来解决这个问是能源转换率低,多数一次电池只能获得制造时能量的%甚至更低;二是生产制造、使用报废时造成污染。因此开发高性能、无污染的绿色电池就越发重要。另外,电子技术的不断发展导致各种电子产品向小型化发展,如手机、手提电脑、微型相机等的推广普及,小型化发展必须伴随着电源的小型化。传统的铅酸电池理论容量有限,因此不得不寻找新的电池体系。锂离子电池体积小,重量轻,容量大,无记忆效应,自放电小,循环寿命长,它不仅可以用于便携式电器如手机、手提电脑等,还可用于电动汽车、人造卫星、航空航天、医学的等领域。锂离子电池作为二十一世纪的理想能源正引起世界的重视。全球科技界和工业界都在大力发展锂离子电池及相关技术,研究和开发新型锂离子电池相关材料,提高电池的性能和降低电池的成本。因此该技术领域具有广阔的发展前景和现实意义【⒄早在年