層狀尖晶石復(fù)合材料的cr摻雜改性研究.doc
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層狀尖晶石復(fù)合材料的cr摻雜改性研究,摘要:本文采用共沉淀法制備了層狀-尖晶石復(fù)合正極材料li1.3ni0.25mn0.75o2.4。為了改善其性能,用同樣的方法合成了cr摻雜正極材料li1.3ni0.25mn0.70cr0.05o2.4。通過(guò)sem、xrd和電池測(cè)試系統(tǒng)等對(duì)材料的物理性能和電化學(xué)性能進(jìn)行表征。xrd結(jié)果...
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層狀尖晶石復(fù)合材料的cr摻雜改性研究
摘要:本文采用共沉淀法制備了層狀-尖晶石復(fù)合正極材料Li1.3Ni0.25Mn0.75O2.4。為了改善其性能,用同樣的方法合成了Cr摻雜正極材料Li1.3Ni0.25Mn0.70Cr0.05O2.4。通過(guò)SEM、XRD和電池測(cè)試系統(tǒng)等對(duì)材料的物理性能和電化學(xué)性能進(jìn)行表征。XRD結(jié)果表明兩個(gè)樣品均具有層狀-尖晶石結(jié)構(gòu),Cr原子的引入并未改變材料的晶格結(jié)構(gòu)。SEM表明摻雜Cr的正極材料晶粒尺寸明顯小于未摻雜樣品。電化學(xué)測(cè)試數(shù)據(jù)顯示,Li1.3Ni0.25Mn0.75O2.4和Li1.3Ni0.25Mn0.70Cr0.05O2.4的首次放電比容量分別為146.6mAh/g和212.9mAh/g。在50次循環(huán)之后,兩種樣品的放電比容量分別為186.6mAh/g和209.4mAh/g,容量保持率分別為95.4%和102.3%。不同倍率下,Cr摻雜正極材料的容量始終高于未摻雜Cr正極材料。這些數(shù)據(jù)都表明了
摘要:本文采用共沉淀法制備了層狀-尖晶石復(fù)合正極材料Li1.3Ni0.25Mn0.75O2.4。為了改善其性能,用同樣的方法合成了Cr摻雜正極材料Li1.3Ni0.25Mn0.70Cr0.05O2.4。通過(guò)SEM、XRD和電池測(cè)試系統(tǒng)等對(duì)材料的物理性能和電化學(xué)性能進(jìn)行表征。XRD結(jié)果表明兩個(gè)樣品均具有層狀-尖晶石結(jié)構(gòu),Cr原子的引入并未改變材料的晶格結(jié)構(gòu)。SEM表明摻雜Cr的正極材料晶粒尺寸明顯小于未摻雜樣品。電化學(xué)測(cè)試數(shù)據(jù)顯示,Li1.3Ni0.25Mn0.75O2.4和Li1.3Ni0.25Mn0.70Cr0.05O2.4的首次放電比容量分別為146.6mAh/g和212.9mAh/g。在50次循環(huán)之后,兩種樣品的放電比容量分別為186.6mAh/g和209.4mAh/g,容量保持率分別為95.4%和102.3%。不同倍率下,Cr摻雜正極材料的容量始終高于未摻雜Cr正極材料。這些數(shù)據(jù)都表明了
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