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储能与动力电池用橄榄石型正极材料的开发及产业化进展 被引量:5
1
作者 刘亚飞 《矿冶》 CAS 2024年第5期637-653,共17页
橄榄石型LiMePO_(4)具有成本低、循环寿命长、安全性好、环境友好等优点,成为应用最广泛的锂离子电池正极材料之一。然而,该类材料存在电子电导率低、Li^(+)扩散差、压实密度低等固有缺陷,阻碍了在储能、电动车、航空等高性能电池的拓... 橄榄石型LiMePO_(4)具有成本低、循环寿命长、安全性好、环境友好等优点,成为应用最广泛的锂离子电池正极材料之一。然而,该类材料存在电子电导率低、Li^(+)扩散差、压实密度低等固有缺陷,阻碍了在储能、电动车、航空等高性能电池的拓展应用。全面总结了LiMePO_(4)正极材料的晶体结构、电子结构、产业化工艺路线、存在问题、改性策略等研究和开发进展,详细分析了掺杂改性、纳米化等提高材料电化学性能的内在机理,梳理了表面包覆、新型结构设计等对材料的保护机制,这几种手段组合使用,可有效提高LiMePO_(4)的电子电导率、离子扩散速率、压实密度,实现更高的倍率性能、更长的循环寿命和更高的能量密度电池设计。最后,对橄榄石型正极材料未来在能量密度提升、成本持续降低、面向固态电池商业化应用等方向的发展前景进行了展望。 展开更多
关键词 锂离子电池 橄榄石型正极材料 产业化工艺路线 掺杂改性 表面包覆 新型结构设计
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碳包覆Na_(3.35)Mn_(1.15)Ti_(0.80)V_(0.05)(PO_(4))_(3)正极材料的电化学性能
2
作者 马一博 杨浩然 +2 位作者 凌仕刚 赵海雷 刘亚飞 《矿冶》 2024年第6期874-882,共9页
钠快离子导体(NASICON)结构Na_(3)MnTi(PO_(4))_(3)(NMTP)因其高电压、低成本等优势极具开发前景,然而其低电子电导率和低库伦效率限制了其商业化应用。为解决这些问题,采用喷雾干燥法分别制备了无碳包覆和以柠檬酸为碳源包覆的Na_(3.35... 钠快离子导体(NASICON)结构Na_(3)MnTi(PO_(4))_(3)(NMTP)因其高电压、低成本等优势极具开发前景,然而其低电子电导率和低库伦效率限制了其商业化应用。为解决这些问题,采用喷雾干燥法分别制备了无碳包覆和以柠檬酸为碳源包覆的Na_(3.35)Mn_(1.15)Ti_(0.80)V_(0.05)(PO_(4))_(3)(NMTVP)正极材料。采用X射线衍射仪(XRD)、热重分析(TGA)和扫描电子显微镜(SEM)对正极材料结构和形貌进行了表征分析。研究表明:柠檬酸可在NMTVP表面形成均匀碳包覆层,同时作为分散剂使得过渡金属均匀分布,减少阳离子混排,抑制Mn(PO_(3))_(2)、NaTi_(2)(PO_(4))_(3)等杂相的生成。碳包覆可有效隔绝正极材料与电解液之间的接触,抑制界面副反应和锰溶出,降低界面阻抗,提升NMTVP@C材料的电化学性能,在0.1 C倍率下首次放电比容量达到96.2 mA·h·g^(-1),首次库伦效率也得以较大提升,表现出了优异的倍率和循环性能。 展开更多
关键词 钠离子电池 正极材料 Na_(3)MnTi(PO_(4))_(3) 钒掺杂 碳包覆
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锂离子电池正极材料的表界面改性策略
3
作者 凌仕刚 刘亚飞 陈彦彬 《矿冶》 2024年第6期796-809,共14页
提升锂离子电池能量密度的最有效途径是提升正极材料的工作电压或采用高比容量电极材料。能量密度的提升意味着更高比例的活性锂从正极材料的晶格中脱出与嵌入。高温高荷电态时,高比例活性锂的脱出将诱发析氧、过渡金属溶出、电极/电解... 提升锂离子电池能量密度的最有效途径是提升正极材料的工作电压或采用高比容量电极材料。能量密度的提升意味着更高比例的活性锂从正极材料的晶格中脱出与嵌入。高温高荷电态时,高比例活性锂的脱出将诱发析氧、过渡金属溶出、电极/电解液界面副反应、阳离子跨层迁移、表面重构等一系列“正极/电解液”界面问题,进而导致正极材料的失效及电池性能的恶化。本文概述了层状LiMeO_(2)(Me=Ni、Co、Mn、Al)、尖晶石型LiMe_(2) O_(4)(Me=Ni、Mn)及橄榄石型LiMePO_(4)(Me=Fe、Mn)等三类常见正极材料的结构和表界面失效模式,以及表界面问题最新研究进展,分析了包覆、表层掺杂、梯度结构、颗粒形态调控、界面成膜添加剂在表界面改性方面的作用机理,总结了锂离子电池正极材料表界面关键共性问题及解决策略。 展开更多
关键词 锂离子电池 正极材料 表面 界面 研究进展 改性策略
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表面Sn掺杂对富锂锰基材料电化学性能的影响
4
作者 杨亚丽 刘亚飞 +1 位作者 王俊 张学全 《矿冶》 2024年第6期835-842,950,共9页
为了满足电动汽车长途行驶对锂离子电池性能的需求,开发高能量密度的正极材料至关重要。富锂锰基氧化物(LRM)作为下一代锂电池正极材料,因能提供超过250 mA·h·g^(-1)的高可逆容量,受到了广泛关注。其高容量源自氧阴离子与过... 为了满足电动汽车长途行驶对锂离子电池性能的需求,开发高能量密度的正极材料至关重要。富锂锰基氧化物(LRM)作为下一代锂电池正极材料,因能提供超过250 mA·h·g^(-1)的高可逆容量,受到了广泛关注。其高容量源自氧阴离子与过渡金属阳离子在电荷补偿过程中的共同作用。然而,氧气释放、过渡金属离子迁移及表面重构现象导致的结构降解,极大地影响了材料的循环稳定性、电压衰退和倍率性能,限制了其商业化应用。大量研究表明,富锂锰基正极材料的性能衰退起源于材料的表面结构崩塌。鉴于此,本文采用大尺寸的Sn离子对材料表面进行改性,探索Sn掺杂对材料结构及电化学性能的影响。通过一系列表征技术分析发现,Sn成功掺入表面晶格,有效抑制了循环过程中过渡金属离子的不可逆迁移。同时,Sn诱导表面形成稳定的尖晶石相,显著提升了表面氧的稳定性及界面稳定性,从而大幅度提升了材料的电化学性能。在0.1 C下放电时,比容量可达310 mA·h·g^(-1);1 C循环150次后,容量保持率为88%。该改性方法为提高富锂锰基正极材料的稳定性提供了有效途径。 展开更多
关键词 锂离子电池 富锂锰基正极材料 表面Sn掺杂 容量保持率 电压衰退
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核壳异质结构高镍正极材料研究进展
5
作者 王竞鹏 张学全 +1 位作者 刘亚飞 陈彦彬 《矿冶》 2024年第6期810-821,共12页
新能源汽车和低空经济的快速发展,对电源系统提出越来越高的要求,现有的锂离子电池在能量密度和安全性等方面难以满足新的市场应用需求。高镍材料LiNi_(1-x-y)Co_(x)Mn_(y)O_(2)(x>0.8)兼备了高比能量、高能量效率、长循环寿命等优势... 新能源汽车和低空经济的快速发展,对电源系统提出越来越高的要求,现有的锂离子电池在能量密度和安全性等方面难以满足新的市场应用需求。高镍材料LiNi_(1-x-y)Co_(x)Mn_(y)O_(2)(x>0.8)兼备了高比能量、高能量效率、长循环寿命等优势,是非常具有发展潜力的锂离子电池正极材料。但其在脱锂过程中容易发生阳离子混排、颗粒内部微裂纹、析氧与过渡金属溶解、不可逆相变等,导致电池性能下降。聚焦于高镍材料存在的表界面问题及其形成机制,简要介绍了常见的材料改性手段,比较了核壳结构、半浓度梯度、全浓度梯度与双浓度梯度等结构设计对电池循环和安全性能改善效果的影响。在此基础上,展望了核壳异质材料的发展方向。 展开更多
关键词 锂离子电池 高镍正极材料 核壳异质结构 浓度梯度 界面稳定性
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NaNi_(1/3)Fe_(1/3)Mn_(1/3)O_(2)正极材料的NiO表面改性
6
作者 王俊 宋顺林 +2 位作者 王春生 刘亚飞 陈彦彬 《矿冶》 2024年第6期867-873,共7页
提高O3型钠电层状氧化物NaNi_(1/3)Fe_(1/3)Mn_(1/3)O_(2)(NFM)的界面稳定性可改善材料的循环和倍率性能。以NiO作为包覆剂,采用高温固相反应法对NFM进行表面改性。研究发现,NiO包覆具有助熔作用,有利于颗粒的生长和材料结晶性的提高;... 提高O3型钠电层状氧化物NaNi_(1/3)Fe_(1/3)Mn_(1/3)O_(2)(NFM)的界面稳定性可改善材料的循环和倍率性能。以NiO作为包覆剂,采用高温固相反应法对NFM进行表面改性。研究发现,NiO包覆具有助熔作用,有利于颗粒的生长和材料结晶性的提高;与未包覆样品相比,NiO包覆样品的比表面积降低约50%,乙醇溶剂测试NaOH含量降低约64%,同时pH值也明显降低。电化学性能测试结果表明NiO包覆样品在2.0~4.0 V的放电比容量为139.4 mA·h·g^(-1),1 C循环80次后的容量保持率达到94.1%,并且表现出更好的倍率性能和更小的极化,显著优于未包覆样品。该性能提升归因于热处理过程中NiO与正极表面的残钠发生化学反应生成新的镍酸钠界面层,阻止了电解液对材料的侵蚀,抑制正极过渡金属的溶解;圆润光滑的正极颗粒表面、低的比表面积,有助于增强颗粒之间的接触,减少与电解液的副反应;新生成的NaFeO_(2)层具有良好的电化学活性,促进了正极和电解液界面之间的钠离子扩散和电子传导。 展开更多
关键词 钠离子电池 层状氧化物正极材料 NiO表面改性 NaNi_(1/3)Fe_(1/3)Mn_(1/3)O_(2) 界面稳定性
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LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_(4)正极材料TiO_(2)包覆改性
7
作者 张为宁 胡兴宇 +1 位作者 刘亚飞 陈彦彬 《矿冶》 2024年第6期852-858,共7页
为改善锂离子电池正极材料尖晶石LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_(4)(LNMO)的电化学性能,以Ni 0.25 Mn 0.75(OH)_(2)为原材料,采用高温固相法合成了LNMO,研究了TiO_(2)包覆及热处理温度对LNMO的物理化学指标、形貌、晶体结构以及电化学性能的影响... 为改善锂离子电池正极材料尖晶石LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_(4)(LNMO)的电化学性能,以Ni 0.25 Mn 0.75(OH)_(2)为原材料,采用高温固相法合成了LNMO,研究了TiO_(2)包覆及热处理温度对LNMO的物理化学指标、形貌、晶体结构以及电化学性能的影响。结果表明,在TiO_(2)包覆量为0.5%、热处理温度为750℃时,表面改性效果最好,与未包覆样品相比,采用TiO_(2)包覆的样品的容量与循环性能均显著提升,采用包覆改性的LNMO制备的扣式电池在3.5~4.95 V下,0.1 C容量为130.8 mA·h·g^(-1),100次循环保持率可达到90.9%。适宜的热处理温度下,TiO_(2)在LNMO颗粒表面实现了包覆与表层掺杂共存,表面少量的TiO_(2)能与电解液中残存的HF优先反应,起到保护正极活性物质的作用;进入表层晶格中的Ti离子可优化表层结构,提升循环过程“正极/电解液”界面稳定性。 展开更多
关键词 锂离子电池 正极材料 LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_(4) TiO_(2)包覆 “正极/电解液”界面
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新能源材料与器件“表界面”专刊序言
8
作者 刘亚飞 《矿冶》 2024年第6期F0002-F0002,共1页
新能源和新材料是引领全球经济和科技发展的新支柱、新赛道,是应对气候变化、推动绿色发展的重要战略举措。近年来,全球主要发达和发展中国家纷纷加大政策支持力度和研发投入,将可实现能源转化、存储和利用的新能源材料升级到国家战略高... 新能源和新材料是引领全球经济和科技发展的新支柱、新赛道,是应对气候变化、推动绿色发展的重要战略举措。近年来,全球主要发达和发展中国家纷纷加大政策支持力度和研发投入,将可实现能源转化、存储和利用的新能源材料升级到国家战略高度,竞相布局下一代电化学储能技术,旨在抢占未来产业控制的制高点。 展开更多
关键词 政策支持力度 未来产业 新能源材料与器件 研发投入 能源转化 表界面 应对气候变化 发展中国家
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富锂锰基层状正极材料0.6Li[Li_(1/3)Mn_(2/3)]O_2·0.4LiNi_xMn_yCo_(1-x-y)O_2(x<0.6,y>0)的制备及性能研究 被引量:3
9
作者 冯海兰 刘亚飞 陈彦彬 《电化学》 CAS CSCD 北大核心 2015年第5期480-487,共8页
采用碳酸盐共沉淀法合成出前驱体,然后通过高温固相法制备了富锂锰基材料0.6Li[Li1/3Mn2/3]O2·0.4Li NixMnyCo1-x-yO2(x〈0.6,y〉0).使用扫描电镜(SEM)、X射线衍射(XRD)以及电化学方法等手段进行了表征.高温原位XRD测试结果... 采用碳酸盐共沉淀法合成出前驱体,然后通过高温固相法制备了富锂锰基材料0.6Li[Li1/3Mn2/3]O2·0.4Li NixMnyCo1-x-yO2(x〈0.6,y〉0).使用扫描电镜(SEM)、X射线衍射(XRD)以及电化学方法等手段进行了表征.高温原位XRD测试结果表明,随着温度和Ni含量增加,材料的晶胞参数发生较大变化,温度达800 o C时,高Ni组成的材料阳离子混排现象严重,并伴有尖晶石相生成.电性能测试结果表明,在充放电电压为2.0~4.6 V、电流密度20m A·g-1条件下,低Ni含量材料表现出较好的电化学性能,首周放电容量达260.1 m Ah·g-1,首次效率为83.2%,经过50次循环后放电容量保持率高达99.7%,且在电池循环过程中,放电电压平台下降较少. 展开更多
关键词 共沉淀法 富锂锰基材料 原位XRD 阳离子混排
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三元材料及其前驱体产业化关键设备的应用 被引量:9
10
作者 宋顺林 刘亚飞 陈彦彬 《储能科学与技术》 CAS CSCD 2017年第6期1352-1359,共8页
介绍了前驱体合成、过滤、洗涤、干燥以及三元材料配混料、烧结、粉碎、除铁等工序的产业化关键设备应用情况,比较了不同设备的优势和劣势,为三元材料及其前驱体的产业化提供重要借鉴。
关键词 三元材料 前驱体 产业化 设备
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锂离子电池正极材料标准解读 被引量:17
11
作者 刘亚飞 陈彦彬 《储能科学与技术》 CAS CSCD 2018年第2期161-174,共14页
随着应用领域的不断拓宽,近年来锂离子电池行业呈现稳步快速增长态势,其正极材料迎来了前所未有的发展机遇。我国在锂离子电池正极材料的开发和产业化方面具有得天独厚的优势,拥有完善的产业链和可持续发展的良好势头,市场上出现了越来... 随着应用领域的不断拓宽,近年来锂离子电池行业呈现稳步快速增长态势,其正极材料迎来了前所未有的发展机遇。我国在锂离子电池正极材料的开发和产业化方面具有得天独厚的优势,拥有完善的产业链和可持续发展的良好势头,市场上出现了越来越多的正极种类和产品类型。本文介绍了国内锂离子电池正极材料标准的现状,对比分析了不同类别正极材料的关键技术指标要求,解读了指标出现差异的原因,并指出了个别标准的不足之处,对今后的标准化工作提出了建议。 展开更多
关键词 锂离子电池 正极材料 标准 技术指标 产业化
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高容量富锂锰基正极材料的研究进展 被引量:3
12
作者 王俊 张学全 +1 位作者 刘亚飞 陈彦彬 《储能科学与技术》 CAS CSCD 北大核心 2022年第10期3051-3061,共11页
层状富锂锰基材料(LMR)凭借其高比容量(>250 mAh/g)和低成本等优点,有望成为新一代锂离子电池用正极材料。从该材料发现至今已有将近30年的时间,却始终没有实现真正商业化应用,主要原因包括:循环过程中,Mn^(3+)迁移进入锂空位,使层... 层状富锂锰基材料(LMR)凭借其高比容量(>250 mAh/g)和低成本等优点,有望成为新一代锂离子电池用正极材料。从该材料发现至今已有将近30年的时间,却始终没有实现真正商业化应用,主要原因包括:循环过程中,Mn^(3+)迁移进入锂空位,使层状结构向尖晶石结构转变,导致平均放电电压持续降低,造成能量损失严重且给电池管理带来巨大的挑战;Li_(2)MnO_(3)低的电子电导率使LMR材料具有差的倍率性能;较低的电极密度,造成材料的体积能量密度较低;此外,LMR材料需要在高电压下(>4.55 V)才能发挥高容量,但高电压下电解液容易氧化分解,同时伴随着晶格氧被氧化为O_(2)逸出,以上问题严重地影响了其商业化进程。本文基于多年来LMR材料的研究开发成果,综述了近年来LMR材料在充放电机理认识、前驱体工艺路线选择、体相掺杂、表面包覆、液相和气相后处理的作用效果和改性机理,以及O2/O3复合结构、单晶结构等新型特殊结构设计等方面的研究进展,并对LMR材料未来的发展方向和商业化前景进行展望,助力富锂锰基材料的产业化开发。 展开更多
关键词 富锂锰基材料 充放电机理 改性 后处理
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LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2正极材料的TiO2包覆改性 被引量:5
13
作者 姜华伟 刘亚飞 陈彦彬 《矿冶》 CAS 2020年第5期88-93,共6页
为改善LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2一次料性能,采用简便易行的干法包覆方式进行处理。研究了TiO2包覆量一定时热处理温度、保温时间对材料的物理指标,以及容量、倍率、循环寿命和存储等电性能的影响。X射线衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)等分析结果... 为改善LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2一次料性能,采用简便易行的干法包覆方式进行处理。研究了TiO2包覆量一定时热处理温度、保温时间对材料的物理指标,以及容量、倍率、循环寿命和存储等电性能的影响。X射线衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)等分析结果表明,当热处理温度500℃、保温时间12h时,材料表面有明显包覆物,但无新物相生成。3.0~4.3V下扣式电池0.1C放电容量为181.2mA·h/g,比未包覆材料的提高2.6mA·h/g;在3.0~4.4V下,45℃下1C充放电80周,循环保持率由未包覆的95%提升至97.2%。将热处理后材料制成600mA·h的小软包电池,在3.0~4.2V下,60℃放置7d后测试,包覆后样品鼓胀率由包覆前的8.3%降低到4.5%,容量保持率和容量恢复率分别由89.1%和90.2%提升到98.3%和99.1%。 展开更多
关键词 LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2 三元正极材料 TiO2包覆
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Nb包覆对富锂锰基材料电化学性能的影响 被引量:4
14
作者 王俊 刘亚飞 陈彦彬 《矿冶》 CAS 2022年第3期74-79,共6页
为了提高富锂锰基材料的循环稳定性,以Nb_(2)O_(5)作为包覆剂,采用高温固相反应法对富锂锰基材料进行包覆改性。研究发现,Nb能够与材料表面的残存锂反应,生成LiNbO_(3);当Nb包覆量为0.2%时样品性能最佳:0.1C下放电比容量为285.6 mA·... 为了提高富锂锰基材料的循环稳定性,以Nb_(2)O_(5)作为包覆剂,采用高温固相反应法对富锂锰基材料进行包覆改性。研究发现,Nb能够与材料表面的残存锂反应,生成LiNbO_(3);当Nb包覆量为0.2%时样品性能最佳:0.1C下放电比容量为285.6 mA·h/g,1C循环100次后的容量保持率为85.9%,且表现出较好的倍率性能和较低的电压衰减。富锂锰基材料的循环稳定性能的提升可能归因于高温热处理使Nb扩散进入材料表层晶格,形成了较强的Nb—O键,减缓了循环过程中晶格氧的流失,从而稳定结构;同时,表面生成的快离子导体LiNbO_(3)不仅阻止了电解液对材料的侵蚀,而且促进了锂离子的扩散和电子的传导。 展开更多
关键词 锂离子电池 正极材料 富锂锰基材料 Nb包覆 快离子导体
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共沉淀制备多元材料前驱体的合成工艺分析
15
作者 张朋立 宋顺林 +1 位作者 刘亚飞 陈彦彬 《河南科技》 2021年第18期126-128,共3页
共沉淀法制备多元材料前驱体的合成工艺主要有连续式和间歇式两种。本文结合实际应用情况对这两种合成工艺进行介绍,为多元材料前驱体的制备提供参考。
关键词 前驱体 合成工艺 连续式 间歇式
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锂离子电池“电极/电解质”界面构筑技术专利分析
16
作者 吴良策 王姗 +1 位作者 高东丽 刘亚飞 《矿冶》 2024年第6期943-950,共8页
随着锂离子电池在新能源汽车、储能系统等领域的广泛应用,如何提升锂离子电池的安全性、延长其使用寿命成为行业的研究热点。研究表明,优质的“电极/电解质”界面是减少副反应、提高电化学可逆性、提升电池循环性能的重要手段。本文以... 随着锂离子电池在新能源汽车、储能系统等领域的广泛应用,如何提升锂离子电池的安全性、延长其使用寿命成为行业的研究热点。研究表明,优质的“电极/电解质”界面是减少副反应、提高电化学可逆性、提升电池循环性能的重要手段。本文以全球锂离子电池“电极/电解质”界面专利为研究对象,采用专利数据挖掘方法,梳理了全球专利申请趋势及增长率、地域分布及流向、申请人情况、不同技术分支发展趋势,提出了关注薄弱技术分支研发、广泛开展技术合作、重视海外专利保护等建议。 展开更多
关键词 锂离子电池 正极 负极 电解质 界面 专利分析
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锂离子电池硅基负极人工界面层的研究进展
17
作者 杨耀宗 孙国平 +2 位作者 陈新 刘亚飞 赵海雷 《矿冶》 2024年第6期783-795,共13页
硅基材料因其理论比容量高,工作电位适中,是一种极具前景的高能量密度锂离子电池负极材料。但由于硅负极在嵌脱锂过程中体积变化巨大,易导致活性颗粒破碎以及电极电解液界面破裂,严重影响硅基材料的实际应用。人工界面层的发展为硅基材... 硅基材料因其理论比容量高,工作电位适中,是一种极具前景的高能量密度锂离子电池负极材料。但由于硅负极在嵌脱锂过程中体积变化巨大,易导致活性颗粒破碎以及电极电解液界面破裂,严重影响硅基材料的实际应用。人工界面层的发展为硅基材料界面稳定性问题的解决提供了可能性。相较于由电解液分解产生的电极电解液界面而言,人工界面层的组成和结构具有高度的可调控性。本文综述了硅基负极人工界面层的研究现状,首先介绍了人工界面层的一般设计原则与制备方法,然后对近年来用于改善硅基负极界面稳定性的人工界面层研究进行了分类总结,分析了不同功能的界面层设计在硅负极界面稳定化方面的作用机制,并对未来硅基材料人工界面层的发展趋势进行了展望。 展开更多
关键词 锂离子电池 硅基负极材料 电极电解液界面 人工固体电解质界面 力学稳定性
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GB/T 41704—2022国家标准解读
18
作者 王玉娇 《中国标准化》 2024年第10期142-147,共6页
锂离子电池正极材料中磁性异物含量、残余碱含量是供货的必检指标。两项技术指标的测试方法流程长、所含技术要求多,有必要对GB/T 41704—2022的标准方法进行详细解读。本文从标准的结构、主要内容解读锂离子电池正极材料中磁性异物含... 锂离子电池正极材料中磁性异物含量、残余碱含量是供货的必检指标。两项技术指标的测试方法流程长、所含技术要求多,有必要对GB/T 41704—2022的标准方法进行详细解读。本文从标准的结构、主要内容解读锂离子电池正极材料中磁性异物含量、残余碱含量的测试方法,从磁性异物测试的磁选分离条件、磁性异物数量、磁性异物元素溶解及元素浓度测试方法等方面说明标准方法中各步骤的原理和依据;从残余碱含量测试的残余碱提取条件、滴定过程、等当点选取、残余碱含量计算方法等方面说明标准方法中各步骤的原理和依据,为相关测试人员熟悉和应用方法提供参考和借鉴。 展开更多
关键词 锂离子电池正极材料 磁性异物 残余碱 检测方法 国家标准
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浅谈“白色石油”——锂
19
作者 康浩 《世界有色金属》 2024年第6期184-187,共4页
文章介绍了战略小金属锂的全球资源储量分布,市场供需变化和价格波动情况,并分析了锂盐成本结构,深层分析了锂价格波动和被视为“白色石油”的原因,文章最后展望了锂资源的发展趋势,并提出了我国对于锂资源战略的建议。
关键词 白色石油 供需平衡 成本 价格波动
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载体调控增强PtFe氢氧化催化剂的抗CO中毒性能
20
作者 董子豪 金纯 刘亚飞 《矿冶》 2024年第6期883-892,共10页
以质子交换膜燃料电池(PEMFC)为代表的氢能技术是我国能源转换战略的重要基石,对于实现双碳目标并缓解我们面临的能源与环境问题发挥着至关重要的作用。目前PEMFC阳极侧主要使用纯化氢气,使用成本高昂,推进含CO的低成本灰氢在阳极端应用... 以质子交换膜燃料电池(PEMFC)为代表的氢能技术是我国能源转换战略的重要基石,对于实现双碳目标并缓解我们面临的能源与环境问题发挥着至关重要的作用。目前PEMFC阳极侧主要使用纯化氢气,使用成本高昂,推进含CO的低成本灰氢在阳极端应用,有利于加快PEMFC技术的商业化进程。阳极氢氧化反应(HOR)催化剂多为Pt/C,即使在CO浓度低于10 ppm(1 ppm=10-6)的情况下也很容易失活,开发耐CO中毒的Pt基催化剂成为关键问题。通过合金化策略缓解三相界面处CO吸附可提高Pt基电催化剂的CO耐受性,但载体对CO耐受性的影响鲜见报道。为了探究金属-载体相互作用与催化剂CO耐受性之间的关系,采用共浸渍法探究了碳载体及氧化物载体对于PtFe合金形貌、金属价态及抗中毒性能的影响。结果表明,碳载体有利于提高PtFe合金颗粒的均一性,提高Pt的表面价态,进而展现出优异的抗中毒性能。PtFe/C催化剂在1000 ppm H_(2)/CO中的活性衰减仅为5.2%,商业Pt/C的活性衰减则高达66.1%。PtFe/C催化剂在1000 ppm H_(2)/CO中2000 s测试后氢氧化(HOR)活性保持率高达98%,而商业Pt/C催化剂2000 s无HOR活性。PtFe/C催化剂中的Pt具有高的表面价态,其d带中心位置下降;活性位点Pt对于CO的吸附减弱,催化剂展现出优异的CO耐受能力。 展开更多
关键词 Pt基催化剂 金属-载体相互作用 三相界面 界面稳定性 抗CO中毒 质子交换膜燃料电池
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