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文檔簡介
1、橄欖石型的LiMPO4(M=Fe、Mn、Co、Ni)鋰離子電池正極材料由于其安全環(huán)保、價格低廉、良好的循環(huán)穩(wěn)定性等優(yōu)點已經(jīng)成為了電動汽車領域中最有前景的材料之一。但是這類材料存在導電性差和Li+擴散速率慢的缺點,限制了其在鋰離子電池方面的應用。碳包覆、離子摻雜和形貌控制是提高這類材料導電性最有效的方式。石墨烯具有很多優(yōu)良的性質(zhì)如平面結構穩(wěn)定、導電性好、比表面積大等,成為了LiMPO4正極材料中新型的、理想的碳材料。
本文采用氧
2、化石墨烯(GO)為前驅體,通過溶劑熱法(乙二醇/水作溶劑)制備了LiFePO4-rGO(LFPG)復合材料,LiMnPO4-rGO(LMPG)復合材料及LiFexMn1-xPO4-rGO(LFxM1-xPG)復合材料。采用各種表征手段對材料進行了組成、形貌和結構的分析,并將材料制備成紐扣電池進行電化學測試,用于研究材料的電化學性能。
首先,通過溶劑熱法各出了棒狀LFPG納米復合材料,通過TEM表征發(fā)現(xiàn)LiFePO4(LFP)均
3、勻的負載在石墨烯片層上。對其進行電化學測試,在0.5C的電流密度下充放電250次后,其放電比容量維持在137mA·h·g-1左右。石墨烯的引入和棒狀結構增強了LFP的導電性,增加了結構的穩(wěn)定性,提高了Li+在材料中的擴散速率,LFP表現(xiàn)出優(yōu)異的電化學性能。
其次,以水/乙二醇做溶劑,控制Li+∶Mn2+∶PO43-濃度比為3∶1∶1,利用溶劑熱法制備出了棒狀LMPG復合材料,從透射電鏡中觀察到LiMnPO4(LMP)長度在10
4、0-200nm,尺寸小于純LMP材料。制備成鋰離子電池,在0.5C電流密度下循環(huán)充放電,100次后的放電比容量為88.6mA·h·g-1,容量保持率為90%。
最后,通過調(diào)整Fe2+∶Mn2+濃度比,利用溶劑熱法制備LFxM1-xPG(x=0.9、0.8、0.5和0.1)納米復合材料。對材料的電化學測試進行對比研究,LF0.5M0.5PG表現(xiàn)出最佳的循環(huán)穩(wěn)定性和倍率性能。石墨烯的引入和離子的摻雜增強了材料的導電性和穩(wěn)定性,提高
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