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摻雜釩酸鋰做可充鋰電池正極材料的研究畢業(yè)論文-文庫吧在線文庫

2024-10-10 12:17上一頁面

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【正文】 首次放電容量達到 304 mAh/g,而且其循環(huán)性能優(yōu)良,在經(jīng)過 25 周循環(huán)之后,比容量仍能達到 250 mAh/g 以上。 感謝本實驗組的張潔潔、吳海煉、李超、葛鵬、婁可五位同學。即將離任,站在生活中的另一個轉(zhuǎn)折點,心中難免思緒萬千, 為此我要 感謝我的父母。從圖中可以看出,在 30 mA/g 的電流速率下, 400 oC 的 10 h 的樣品首次容量較高,達到289mAh/g,在經(jīng)過 5 次充放電之后 ,其放電容量已基本穩(wěn)定,在經(jīng)過 35 周循環(huán)之后,其比容量仍能達到 209 mAh/g 以上;而產(chǎn)物 LiV3O8首次放電容量僅為 259 mAh/g,經(jīng)過 28 周循環(huán)之后,放電容量為 139 mAh/g,這說明產(chǎn)物在 400℃ 煅燒10 小時 。所以我們在下面又比較了空白和 比例的放電容量-循環(huán)周次圖 16 圖: 400℃下加熱得到的 LiV3O8的循環(huán)放電圖 圖 11 400℃ 下加熱得到的 LiV3O8的循環(huán)放電圖 17 圖: 400℃下加熱得到的 、 LiV3O8的循環(huán)放電圖譜 圖 11 給出了 400℃ 下熱處理 10 h得到的 LiV3O8和 在 30 mA/g 的電流速率下的放電容量-循環(huán)周次圖。 LiV3O8的基本結(jié)構(gòu)組成是 VO6的八面體和 VO5的雙三角錐體。 LiV1xZnxO8 產(chǎn)物的 首次放電曲線圖分析 0 50 100 150 200 250 3001 .61 .82 .02 .22 .42 .62 .83 .03 .23 .43 .63 .8Voltage(V)Spe ci f i c ca p a ci t y (m Ah/g)Z n = 5 Z n = 0 Z n = 5 Z n = 0 圖 5 400℃ 下加熱得到的不同比例的 LiV1xZnxO8的首次放電圖 12 圖 6: 400℃下 圖譜 圖 7 400℃下 圖譜 13 圖 8: 400℃下 圖譜 圖 9 400℃下 圖譜 為了測定所合成 樣品 的電化學性能,我們將其裝配成扣式電池進行了充放電 14 測試。以壓制好的活性復合物電極為正極, 1 mol/dm3 LiClO4的 EC/DMC溶液( EC與 DMC的體積比為 1:1)為電解液,金屬鋰片作為負極, Celgard2400作為隔膜, 在密閉的手套箱中裝配成扣式電池,移出手套箱后立即在扣邊機中密封。 合成 取適量的 LiV1xZnxO8 前驅(qū)體,取前驅(qū)物放在 馬弗爐。汕頭市西隴化工廠 蒸餾水 上海亞榮生化儀器廠生產(chǎn)的 SZ93 自動雙重蒸水系統(tǒng) PTFE 上海產(chǎn) 乙炔黑 上海產(chǎn) 電解液 張家港市國泰華榮化工新材料有限公司 LiClO4 鋰片 武漢市齊來格科技有限公司 電 池外 殼 CR2020 型 7 實 驗儀器 表 2- 2 實驗儀器總 表: 實驗儀器 出產(chǎn)地 稱量儀器 日本島津 (Shimadzu) AUY220 型電子分析天平 電熱鼓風干燥箱 北京市永光明醫(yī)療儀器廠 101 型電熱鼓風干燥箱 (20200 oC) 馬弗爐 美國 MTi X 射線衍射儀( XRD) 荷蘭帕納克( XPERT PRO MPD) XPert Pro 型 X射線衍射儀 (λ = 197。導電集流體使用厚度 10—20μ m的電解鋁箔 。 當電池充電時 , 鋰離子從正極中脫嵌在負極中嵌入放電時反之。通常,使用含有鋰元素 材料作為電極的電池。 80% 。作為一個有機的整體,每一個部件都對其電化學性能有著重要的影響。負極材料一般用鋰碳層間化合物 Li xC6,其電解質(zhì)一般采用溶解有鋰鹽 LiPF LiAsF6的有機溶液。 LiCoO2系統(tǒng)具有制備容易、容量較高、可循環(huán)性好、記憶效應小,使用壽命長和可低溫合成等特點. LiCoO2 材料是現(xiàn)在唯一商品化的正極材料,用于 4V電池.對 Li xCoO2(O< x≤ 1),當 x=1 時,其理論容量高達 274 mAh/g,但鋰離子脫嵌量超過 50%時正極的電化學性能會有許多退 3 化,這是因為電解質(zhì)自身的氧化和 LixCoO2(x< )結(jié)構(gòu)的不穩(wěn)定性導致電池極化增加,從而減少了正極的有效容量,使其實際容量僅有 140 mAh/g。 鋰釩氧化物 (Lil+xVxO8)系統(tǒng)。充電時要求終止充電電壓的精度在177。 關(guān)鍵詞: 釩酸鋰摻雜 ,流變相反應法,鋰離子電池 ,正極材料 II Title Doped vanadium lithium rechargeable lithium battery cathode material Abstract LiV3O8 with layered structure LiV3O8 displays the characteristics stable crystal structure , lowcost, high capacity, abundant raw materials and stability in the air. Therefore, for the past 20 years, it has been widespread concern as a rechargeable lithium ion battery cathode material. In this paper, the use of low temperature downstream phase method the doped Zn to synthesize the cathode material LiV1xZnxO8 and the preparation conditions, and electrochemical properties of the synthesized materials research. Its main contents are: Weigh the different proportions of LiOH, NH4VO3 and Zn ( CH3COOH ) 2 grinding , Then add twicedistilled water to reconcile into a theological phase within the reactor 80℃ after 6 hours moisturizing dried for 12 hours . After calcined for 10 hours at different temperatures, the desired product is obtained. By XRD tests show that by the rheological phase was successfully prepared LiV3xZnxO8 product. The experiments show that the heating treatment temperature of 400 ℃ for 10 hours to obtain the sample of LiV1xZnxO8 having the initial discharge capacity reaches mAh/g,And its excellent cycling performance , after the 30 week cycles , the specific capacity could meet the mAh/g . This result is pared with LiV3O8, LiV1xZnxO8 discharge than the capacity and charging performance and cycle performance showed the superiority of lithium vanadium oxide as a lithium battery cathode material performance has been significantly improved. Keywords: Lithium vanadium oxide doped
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