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氟化铝/硼酸复合包覆LiNi_(0.83)Co_(0.12)Mn_(0.05)O_(2)的制备及性能 被引量:3
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作者 褚曼曼 于建 张兴旺 《电池》 CAS 北大核心 2022年第3期258-262,共5页
高镍三元材料(LiNi_(1-x-y)Co_(x)Mn_(y)O_(2),NCM,x+y≤0.4)能量密度高、成本低,但存在容量衰减快、存储过程中产气等问题。金属氟化物常用来包覆正极材料,以改善电化学性能,但存在处理过程繁琐、包覆层不均匀和易生成强腐蚀性气体等... 高镍三元材料(LiNi_(1-x-y)Co_(x)Mn_(y)O_(2),NCM,x+y≤0.4)能量密度高、成本低,但存在容量衰减快、存储过程中产气等问题。金属氟化物常用来包覆正极材料,以改善电化学性能,但存在处理过程繁琐、包覆层不均匀和易生成强腐蚀性气体等缺陷。通过简单高效的球磨法,在高镍三元正极材料LiNi_(0.83)Co_(0.12)Mn_(0.05)O_(2)表面包覆薄且均匀的氟化铝(AlF_(3))和硼酸(H_(3)BO_(3))涂层。该复合涂层没有影响材料的层状结构,有利于Li^(+)的嵌脱。均匀致密的涂层可充当保护层,阻挡电解液腐蚀,减轻电极与电解液之间的副反应。以0.2 C在2.50~4.25 V充放电,AlF_(3)和H_(3)BO_(3)复合包覆正极的比容量提高到205.3 mAh/g,未改性材料为198.0 mAh/g;组装的软包装电池70℃满充存储7 d后的热测体积增长率最低仅有10.6%,低于同组分的商业化产品(40.7%),说明产气量更少。 展开更多
关键词 高镍三元正极材料 氟化铝(AlF_(3)) 硼酸(H_(3)BO_(3)) 复合包覆 电化学性能 LiNi_(0.83)Co_(0.12)Mn_(0.05)O_(2)
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特殊结构前驱体对锂电池三元正极材料性能的提升 被引量:2
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作者 余春林 陈旭东 +3 位作者 宫川敏夫 孙辉 张兴旺 童莉葛 《储能科学与技术》 CAS CSCD 北大核心 2022年第3期1000-1007,共8页
前驱体制备过程中通过控制不同的反应条件可以得到形貌各异的材料,而其中氨值对于前驱体的微观形貌影响颇大。本文在不同氨值条件下制备得到形貌各异的高镍三元前驱体材料,发现低氨值条件下制备得到的前驱体表面晶须细致,内部结构密实... 前驱体制备过程中通过控制不同的反应条件可以得到形貌各异的材料,而其中氨值对于前驱体的微观形貌影响颇大。本文在不同氨值条件下制备得到形貌各异的高镍三元前驱体材料,发现低氨值条件下制备得到的前驱体表面晶须细致,内部结构密实且外部呈树杈状结构。这种条件下制备得到的前驱体材料经烧结后,一次颗粒仍呈放射状生长,且颗粒更为细长。该材料制成扣式电池后,0.2 C放电条件下比容量可达210.3 mA·h/g,首次充放电效率可达93.05%,且倍率及循环性能优异。与市面所售相同配比产品相比,放电容量提升3%。该形貌控制方法为高比容量三元正极材料的规模化制备提供了一种新思路。 展开更多
关键词 锂电池 前驱体 正极 氨值 形貌 比容量
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氟化物和硼酸复合包覆对高镍正极性能的影响 被引量:2
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作者 褚曼曼 于建 张兴旺 《电源技术》 CAS 北大核心 2022年第8期845-849,共5页
高镍三元材料能量密度高和成本低,但使用中经常遭受性能衰退问题,这限制了其大规模应用。金属氟化物经常被用来包覆正极材料以改善其电化学性能,但其制备过程复杂、包覆层不均匀、可能生成强腐蚀性气体等。提供了一种简单通用的复合包... 高镍三元材料能量密度高和成本低,但使用中经常遭受性能衰退问题,这限制了其大规模应用。金属氟化物经常被用来包覆正极材料以改善其电化学性能,但其制备过程复杂、包覆层不均匀、可能生成强腐蚀性气体等。提供了一种简单通用的复合包覆策略,实现了高镍三元正极材料的均匀包覆并增强了其电化学性能。利用一步球磨法在高镍材料表面包覆了薄且均匀的氟化铈和硼酸锂涂层。该复合涂层没有影响材料的层状结构,反而促进了Li^(+)的脱出和嵌入过程。同时,均匀致密的涂层可以充当保护层以阻挡电解液腐蚀,减轻了电极与电解液之间的副反应带来的不利影响。因此,改性正极发挥了205.1 mAh/g的高比容量(裸样为198.0 mAh/g)和45℃循环300次后91.5%的容量保持率(市售样品为88.3%)。进一步使用其他常见的氟化物代替氟化铈,达到了类似的改善效果,特别是存储产气性能。这为设计商业化应用的高镍正极材料提供了一条通用的思路和有益的借鉴。 展开更多
关键词 高镍三元正极 氟化物 硼酸 复合包覆 电化学性能
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锂离子电池三元正极材料残碱测试影响因素 被引量:1
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作者 王裕生 柳春月 +1 位作者 吴珊珊 孙伟丽 《电池》 CAS 北大核心 2022年第4期475-478,共4页
残碱是三元正极材料生产过程中的一项重要控制指标。通过电位滴定法,研究三元正极材料中残碱测试的影响因素,包括水质、温度、CO_(2)、过滤方式和静置时间等,其中,空气中的CO_(2)对残碱测试的影响最大。三元正极材料及残碱溶液敞口放置0... 残碱是三元正极材料生产过程中的一项重要控制指标。通过电位滴定法,研究三元正极材料中残碱测试的影响因素,包括水质、温度、CO_(2)、过滤方式和静置时间等,其中,空气中的CO_(2)对残碱测试的影响最大。三元正极材料及残碱溶液敞口放置0.5 h后,Li_(2)CO_(3)含量升高约22%,LiOH含量降低约15%。这说明材料暴露在空气中,极易吸收CO_(2),导致LiOH转化为Li_(2)CO_(3),因此,测试残碱的材料应密封包装,测试过程中应减少材料、溶液与空气的接触。材料体相内的Li会不断溶出,搅拌结束后,应尽快测试或过滤到烧杯中,用保鲜膜密封,避免长时间静置导致残碱测试结果偏高。由于上述因素影响面较广,三元正极材料中残碱的测试过程需要严格控制。 展开更多
关键词 电位滴定法 三元正极材料 残碱 CO_(2) Li_(2)CO_(3) LiOH
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锂电池正极材料NCMB的合成与性能的研究
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作者 余春林 陈旭东 +1 位作者 宫川敏夫 张兴旺 《电源技术》 CAS 北大核心 2022年第12期1360-1363,共4页
在前驱体制备时加入B2O3作为B源,得到了B元素均匀掺杂的Ni0.83Co0.12Mn0.05(OH)2前驱体材料。通过与未进行掺杂的前驱体烧制成正极材料进行对比,发现B的掺杂对正极材料形貌具备明显的影响,且通过B元素的掺杂可对正极材料的形貌进行有效... 在前驱体制备时加入B2O3作为B源,得到了B元素均匀掺杂的Ni0.83Co0.12Mn0.05(OH)2前驱体材料。通过与未进行掺杂的前驱体烧制成正极材料进行对比,发现B的掺杂对正极材料形貌具备明显的影响,且通过B元素的掺杂可对正极材料的形貌进行有效的调控。具有B元素掺杂的正极材料展现出了明显的放射状结构,这种特殊的结构为锂离子的传输提供了良好的通道,提升了材料的首次效率和容量。相比之下,掺杂摩尔分数为2%的正极材料电化学性能最佳。其0.2 C的放电比容量可达210.4 mAh/g,首次充放电效率可达92.8%,且展示出了优异的循环性能。 展开更多
关键词 锂电池 前驱体 正极材料 B元素 放射状排布结构
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