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电化学阻抗谱弛豫时间分布基础
被引量:
19
1
作者
王佳
黄秋安
+3 位作者
李伟恒
王娟
庄全超
张久俊
《电化学》
CAS
CSCD
北大核心
2020年第5期607-627,共21页
电化学阻抗谱(EIS)是一种高效的原位/非原位电化学表征技术,已在电化学能源领域得到广泛应用,如用于锂离子电池、超级电容器、燃料电池等材料及器件性能的诊断和优化.弛豫时间分布(DRT)是一种不依赖于研究对象先验知识的EIS解析技术,可...
电化学阻抗谱(EIS)是一种高效的原位/非原位电化学表征技术,已在电化学能源领域得到广泛应用,如用于锂离子电池、超级电容器、燃料电池等材料及器件性能的诊断和优化.弛豫时间分布(DRT)是一种不依赖于研究对象先验知识的EIS解析技术,可用于分离和解析EIS中高度重叠的物理化学过程.为了促进DRT解析技术的应用和推广,本文详细阐述了如下问题:1)DRT解析原理、实现算法及重要扩展;2)典型电路基元的DRT解析分析;3)DRT的具体实现及在电化学能源中的典型应用举例;4)DRT解析技术研究进展、存在问题及发展趋势.
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关键词
电化学阻抗谱
弛豫时间分布
微分电容分布
扩散时间分布
特征时间常数
锂电池
超级电容器
燃料电池
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职称材料
磷酸锌改性提高正极材料LiNi_(0.8)Co_(0.1)Mn_(0.1)O_(2)的电化学性能
被引量:
1
2
作者
王祯涛
顾虹
王娟
《中国材料进展》
CAS
CSCD
北大核心
2021年第7期553-560,共8页
富镍正极材料LiNi_(0.8)Co_(0.1)Mn_(0.1)O_(2)(NCM811)具有低成本、可逆容量大等优势,是一种受到广泛研究的、极具商业化应用潜力的正极材料。然而高的镍含量会使电极表面结构不稳定性加剧,晶面间距降低,从而导致较差的循环性能与倍率...
富镍正极材料LiNi_(0.8)Co_(0.1)Mn_(0.1)O_(2)(NCM811)具有低成本、可逆容量大等优势,是一种受到广泛研究的、极具商业化应用潜力的正极材料。然而高的镍含量会使电极表面结构不稳定性加剧,晶面间距降低,从而导致较差的循环性能与倍率性能。在采用共沉淀法制备纯样NCM811正极材料基础上,采用聚乙烯吡咯烷酮(PVP)辅助磷酸锌(Zn_(3)(PO_(4))_(2))包覆NCM811正极材料,XRD图谱表明,ZnO添加量(质量分数)3%时的改性样品(NCM2)的I_((003))/I_((104))值最大,c/a值较纯样的大,具有较低的Li^(+)/Ni^(2^(+))混排程度。同时,Zn^(2^(+))进入电极材料表面晶格,使晶面间距扩大,(003)平面内原子散射能力提升。X射线光电子能谱(XPS)、扫描电镜(SEM)及能谱(EDS)等表征结果表明,Zn_(3)(PO_(4))_(2)均匀包覆在正极材料颗粒表面。NCM2在0.1C电流密度下进行100次循环后的容量为191 mAh·g^(-1),容量保持率为92%,而未改性样品的容量保持率为87%。在5C电流密度下NCM2放电比容量比纯样高43%。循环伏安曲线和电化学阻抗谱结果表明,改性后正极材料电化学极化降低且Li^(+)扩散速率提高,提升了正极材料的循环性能和倍率性能。
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关键词
Li^(+)电池
富镍正极材料
Zn_(3)(PO_(4))_(2)包覆改性
循环性能
倍率性能
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职称材料
题名
电化学阻抗谱弛豫时间分布基础
被引量:
19
1
作者
王佳
黄秋安
李伟恒
王娟
庄全超
张久俊
机构
上海
大学
可持续
能源
研究院
西安建筑科技大学西安市清洁能源重点实验室
中国矿业
大学
材料科学与物理学院
出处
《电化学》
CAS
CSCD
北大核心
2020年第5期607-627,共21页
基金
西安市清洁能源重点实验室项目(No.2019219914SYS014CG036)
国家自然科学基金(No.22078190)资助。
文摘
电化学阻抗谱(EIS)是一种高效的原位/非原位电化学表征技术,已在电化学能源领域得到广泛应用,如用于锂离子电池、超级电容器、燃料电池等材料及器件性能的诊断和优化.弛豫时间分布(DRT)是一种不依赖于研究对象先验知识的EIS解析技术,可用于分离和解析EIS中高度重叠的物理化学过程.为了促进DRT解析技术的应用和推广,本文详细阐述了如下问题:1)DRT解析原理、实现算法及重要扩展;2)典型电路基元的DRT解析分析;3)DRT的具体实现及在电化学能源中的典型应用举例;4)DRT解析技术研究进展、存在问题及发展趋势.
关键词
电化学阻抗谱
弛豫时间分布
微分电容分布
扩散时间分布
特征时间常数
锂电池
超级电容器
燃料电池
Keywords
electrochemical impedance spectroscopy
distribution of relaxation time
distribution of differential capacity
distribution of diffusion time
characteristic time constant
lithium-ion battery
supercapacitor
fuel cell
分类号
O646 [理学—物理化学]
O657.1 [理学—分析化学]
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职称材料
题名
磷酸锌改性提高正极材料LiNi_(0.8)Co_(0.1)Mn_(0.1)O_(2)的电化学性能
被引量:
1
2
作者
王祯涛
顾虹
王娟
机构
西安建筑科技大学西安市清洁能源重点实验室
出处
《中国材料进展》
CAS
CSCD
北大核心
2021年第7期553-560,共8页
基金
国家自然科学基金资助项目(51202179)
教育部国家科学技术研究重点项目(212174)。
文摘
富镍正极材料LiNi_(0.8)Co_(0.1)Mn_(0.1)O_(2)(NCM811)具有低成本、可逆容量大等优势,是一种受到广泛研究的、极具商业化应用潜力的正极材料。然而高的镍含量会使电极表面结构不稳定性加剧,晶面间距降低,从而导致较差的循环性能与倍率性能。在采用共沉淀法制备纯样NCM811正极材料基础上,采用聚乙烯吡咯烷酮(PVP)辅助磷酸锌(Zn_(3)(PO_(4))_(2))包覆NCM811正极材料,XRD图谱表明,ZnO添加量(质量分数)3%时的改性样品(NCM2)的I_((003))/I_((104))值最大,c/a值较纯样的大,具有较低的Li^(+)/Ni^(2^(+))混排程度。同时,Zn^(2^(+))进入电极材料表面晶格,使晶面间距扩大,(003)平面内原子散射能力提升。X射线光电子能谱(XPS)、扫描电镜(SEM)及能谱(EDS)等表征结果表明,Zn_(3)(PO_(4))_(2)均匀包覆在正极材料颗粒表面。NCM2在0.1C电流密度下进行100次循环后的容量为191 mAh·g^(-1),容量保持率为92%,而未改性样品的容量保持率为87%。在5C电流密度下NCM2放电比容量比纯样高43%。循环伏安曲线和电化学阻抗谱结果表明,改性后正极材料电化学极化降低且Li^(+)扩散速率提高,提升了正极材料的循环性能和倍率性能。
关键词
Li^(+)电池
富镍正极材料
Zn_(3)(PO_(4))_(2)包覆改性
循环性能
倍率性能
Keywords
lithium ion battery
Ni-rich cathode material
Zn_(3)(PO_(4))_(2)coating modification
cycle performance
rate performance
分类号
TM912 [电气工程—电力电子与电力传动]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
电化学阻抗谱弛豫时间分布基础
王佳
黄秋安
李伟恒
王娟
庄全超
张久俊
《电化学》
CAS
CSCD
北大核心
2020
19
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
磷酸锌改性提高正极材料LiNi_(0.8)Co_(0.1)Mn_(0.1)O_(2)的电化学性能
王祯涛
顾虹
王娟
《中国材料进展》
CAS
CSCD
北大核心
2021
1
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职称材料
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