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  • 简介:研究了多种消解试剂对LiCoO2样品的消解情况。并通过电位返滴定和EDTA配位返滴定分析了消解后的溶液中的价态及含量。结果表明,用浓盐酸并加热至微沸能完全消解LiCoO2样品。消解机理主要是将LiCoO2还原为Co^2+,离解成Co^2+占次要地位。EDTA配位返滴定测得LiCoO2消解液中的回收率可达(99.40±3.96)%。

  • 标签: LICOO2 CO 浓盐酸 电位返滴定 EDTA配位返滴定 锂离子电池
  • 简介:采用XRD、XPS、IR、ICP-AES、循环伏安、恒电流充放电等方法对LiCoO2掺杂Na高温固相化学反应合成的Li1-xNaxCoO2材料的结构及电化学性能进行了系统研究。结果表明,当掺杂Na的量x〉0.05后,Li/Li1-xNaxCoO2电池的充、放电容量较Li/LiCoO2的明显下降。随x从0.0增至0.3时,Li/Li1-xNaxCoO2电池以0.5mA/cm^2充电容量由146.3mAh/g下降至130.0mAh/g,放电容量则由110.6mAh/g下降至80.0mAh/g,但工作电压平台均为3.6V。XRD结果显示,随x的增大,Li1-xNaxCoO2的六方晶胞参数a没有统计学上的差异,而晶胞参数c则逐渐减小。但当x〉0.25后,其中有NaCoO2产生。相同x的Li1-xNaxCoO2充电后的六方晶胞参数c比未充电的有所增大,而晶胞参数a则略微缩小。但是当x〉0.25后,出现3个NaCoO2的特征衍射峰。然而,以0.5mA/cm^2充电至4.4V后,Li1-xNaxCoO2的六方晶胞参数c均增大,a略减小。XPS结果表明,随x增大,Li1s的电子结合能有增大趋势,但O1s和Na1s及Co2p3/2和Co2p1/2电子结合能变化很小。与LiCoO2相比,Li1-xNaxCoO2的循环伏安并没有新的氧化还原峰产生。

  • 标签: 锂离子电池 锂电池 LICOO2 Li1-xNaxCoO2
  • 简介:LiCoO2thinfilms,whichcanbeusedasacathodematerialinmicrobatteries,weredepositedusingradiofrequency(r.f.)magnetronsputteringsystemfromaLiCoO2targetandinanO2+Aratmosphere.ThefilmswerecharacterizedbyvariousmethodssuchasXRD,SEMandAFM.TheLiCoO2filmswereannealedinairat300,500,700and800℃respectively.Theeffectoftheannealingtemperatureonthestructure,thesurfacemorphologyandtheelectrochemicalpropertiesofthefilmswereinvestigated.TheLiCoO2thinfilmdepositedatroomtemperatureisamorphousandhassmallergrainsize.Withincreasingofannealingtemperature,thecrystallinityofthefilmsispromoted.Whentheannealingtemperatureincreasesto700℃,thefilmshaveaperfectcrystallineLiCoO2phase.TheLiCoO2thinfilmwithoutannealinghasnodischargeplateauandsmalldischargecapacity(about27μAh·cm-2μm).Thedischargecapacityincreaseswiththeincreasingofannealingtemperatureandreaches47μAh·cm-2μmforthefilmannealedwith700℃,whichalsoshowsthetypicaldischargeplateauof3.9V.ThecycleperformanceofLiCoO2thinfilmsofasgrownandannealedatdifferenttemperatureswerestudied.Inthecaseofthefilmwithoutthermaltreatment,thecapacityfadingismuchfasterthanthatofthefilmannealedatdifferenttemperature,showingabout40%capacitylossonlyafter25cycles.However,inthecaseofthefilmannealedat700℃,thecapacityreachestosteadystategraduallyandmaintainedconstantlywithcycling.After25timescycling,thedischargecapacityofthefilmannealedat700℃decreasestoabout36.9μAh·cm-2·μm,only0.8%capacitylosspercycle.

  • 标签: LICOO2 thin film ANNEALING temperature STRUCTURE
  • 简介:摘要:LiCoO2)具有想的可加工性、一致性、稳定性,且放电比容量大于135mAh/g,展现出良好的性能。为避免LiCoO2电池可逆容量减少、高压条件下电解液对电极的腐蚀程度,本次研究中运用掺杂法对高压条件下LiCoO2 电池进行改性处理。研究中使用CoCl₂、CHN2Na2O₈混合液掺杂Al2O3、MgO、ZrOCl2·8H2O,以此合成LiCoO2,使用马弗炉对进行LiCoO2煅烧,对掺杂 Co3O4 前驱体表征、掺杂 LiCoO2的表征进行分析。经过测试发现掺杂LiCoO2的整体性能显著提升,能够在高压条件下循环充放电。

  • 标签: 钴酸锂电池 高压 改性
  • 简介:采用化学共沉淀法,得到不同比例的Mg和Ni均匀分布的氢氧化物沉淀,再以此为核,用Co(OH)2进行包覆,得到前驱体,和LiOH.H2O混合均匀后,经过高温煅烧得到不同镁含量的LiNi0.92-xMgxCo0.08O2正极材料,研究了不同比例Mg2+掺杂对包埋镍材料电性能的影响,结果表明,掺杂量x为0.005时,其1C放电比容量高达183.7mAh/g,循环100次的容量保持率为97.60%,循环性能较佳。

  • 标签: 锂离子电池 正极材料 镍酸锂 Mg掺杂 循环性能
  • 简介:采用固相法,利用掺杂技术合成钻LiCoO2),研究了稀土复合掺杂对材料的影响,用XRD、SEM、激光粒度分析(LPS)、BET和充放电测试,对材料进行了分析。相对未掺杂的材料,在同样工艺条件下合成的LiCoO2具有更完整的结晶度、更大的中粒径,较高的压实密度;在25℃循环(1C,3.0-4.2V)100次,容量衰减减少了2.51%,在85℃/4h高温存储测试中,容量保持率和容量恢复率分别提高了2.85%、5.34%。

  • 标签: 稀土 钴酸锂(LiCoO2) 高压实 复合掺杂
  • 简介:摘要:2021年10月,中共中央、国务院发布《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》,文件中为“碳达峰”“碳中和”这项重大工作进行系统谋划、总体部署。锂电池由于具有能量密度大、自放电率低、循环寿命长等优点,在新能源汽车领域得到了广泛应用。但受应用环境、电池材料和生产工艺等不够完善等因素影响,电池组会出现能量效率降低、寿命缩短、电动汽车的续驶里程减小等问题,甚至导致燃烧、爆炸事故的发生,存在安全隐患。随着锂电池技术的快速发展,锂电市场对锂电池生产设备的性能要求在不断提高。锂电池的生产制造是一个复杂而精确的过程,它涉及到将锂电池配件输送到一系列加工站。基于此,本篇文章对锂电池用正极材料改性研究进展进行研究,以供参考。

  • 标签: 锂电池用 正极材料 钴酸锂 改性研究进展
  • 简介:摘要:随着我国不断出台相关环境保护治理政策,环保压力与日俱增。相关研究人员愈发重视开发合适的锂离子电池处理技术和电池部件的回收利用技术,特别是针对地壳中储量较低的元素(如Co、Li等元素)。在近些年对废旧锂离子电池回收的研究方向进行了高度概括,提出3R策略和4H原则,即再设计、再使用、再循环策略和高效、高经济收益、高环境效益、高安全性能原则。锂离子电池的总造价很大程度取决于正极材料,因此合理、高效地回收废旧电池中的正极材料具有巨大的潜在经济价值。

  • 标签: 锂离子电池 钴酸锂正极材料 回收
  • 简介:摘要:随着我国不断出台相关环境保护治理政策,环保压力与日俱增。相关研究人员愈发重视开发合适的锂离子电池处理技术和电池部件的回收利用技术,特别是针对地壳中储量较低的元素(如Co、Li等元素)。在近些年对废旧锂离子电池回收的研究方向进行了高度概括,提出3R策略和4H原则,即再设计、再使用、再循环策略和高效、高经济收益、高环境效益、高安全性能原则。锂离子电池的总造价很大程度取决于正极材料,因此合理、高效地回收废旧电池中的正极材料具有巨大的潜在经济价值。

  • 标签: 锂离子电池 钴酸锂正极材料 回收
  • 简介:摘要:本文通过干粉混合与球磨方式制得不同混合比例的活性炭/复合电极,对比研究不同的活性炭占比对复合电极的电性能影响。结果表明,活性炭占比增加会导致浆料出现分层现象,同时活性炭占比越高,电池循环性能越好。

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  • 简介:采用自动电位滴定法测定镍中残余的碳酸含量。试样经搅拌水浸出其中的残余碳酸,用盐酸进行滴定。对试样进行11次平行测定,相对标准偏差(RSD)小于3.2%。在镍试样中加入基准物质无水碳酸钠进行碳酸根的加标回收实验,碳酸根的加标回收率在97.7%~103%。方法测定结果准确、可靠。

  • 标签: 镍钴锰酸锂 自动电位滴定法 碳酸锂
  • 简介:

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  • 简介:通过对MCMB为负极、LiCoO2为正极、金属为参比电极的AA型三电极锂离子电池的性能测试及正负极对参比电极的电位测试,并结合XRD和SEM实验,研究了过放电对MCMB—LiCoO2锂离子电池性能的影响。结果表明:当MCMB—LiCoO2电池过放至0.0伏时,负极MCMB表面上的SEI膜被损坏,集流体铜箔的腐蚀溶解较严重,再次形成的SEI膜的性能可能较差,这使负极阻抗增大,极化增强,相应地使电池在过放电以后的循环过程中的放电容量、放电电压和充放电效率大为降低。但过放电对MCMB的结构和正极性能没有影响。

  • 标签: 锂离子电池 过放电 锂钴氧化物 中间相碳微球 三电极电池
  • 简介:本文采用碱溶沉法提取土壤中的腐殖,研究对Co2+、Cd2+的吸附作用机理.结果表明:最佳pH范围为6~7,吸附过程属于放热过程.用该种腐殖样品吸附Co2+服从Langmuir和Freudlich吸附等温模型,19℃、35℃、45℃的饱和吸附量为12.51、9.52、8.30mg/g;吸附Cd2+在19℃、35℃时服从Langmuir和Freundlich吸附等温模型,饱和吸附量为33.90、33.43mg/g,但在45℃时主要服从Freundlich吸附等温模型.腐殖对Co2+、Cd2+的吸附是通过两级络合反应形成配合物的方式结合.

  • 标签: 腐殖酸 吸附 碱溶酸沉法 土壤
  • 简介:随着我国新能源汽车,特别是电动汽车的高速发展,作为其“心脏”部件的动力电池产业也发展得如火如荼。美国能源经济与金融分析研究所(IEEFA)2018年1月发布的最新报告显示,预计到2020年,中国电动汽车电池产量将以每年30%的速度增长,中国电动汽车占全球锂电需求的比例将达到24%(高于2016年的14%)。

  • 标签: 原料涨价 风险 电动汽车 新能源汽车 电池产业
  • 简介:摘要本文对目前制备纳米级LiMn2O4的常用方法,高温固相反应法、溶胶-凝胶法、熔融浸渍法、共沉淀法、微波合成法、Pechini法以及水热合成法作以评述。

  • 标签: 纳米锰酸锂 合成 制备方法
  • 简介:目前国内外锂离子电池正极材料规模化的有、镍、锰、磷酸铁,锰系材料资源丰富、价格低廉、对环境无污染,锰具有尖晶石和层状两种结构,而层状LiMnO2具有无毒、安全、理论容量高等优点,已成为目前研究的热点。以专用的MnO2与电池级Li2CO3为原料,采用高温固相法,对材料进行合成,得到了合成层状锰的最佳条件为:原料中锰摩尔比为1.03∶1,氩气保护气氛下,合成温度为800℃,合成反应的恒温时间为10h。材料在0.1C的初始充电比容量为235.6mAh/g,放电比容量可达148.4mAh/g,0.1C下放电时,材料循环20次时,材料的放电比容量约为160mAh/g;当材料在0.2C放电时,放电比容量120mAh/g以上。但纯相的LiMnO2材料高倍率充放电性能较差,目前距离商业化还有一定的距离。

  • 标签: 锂离子电池 正极材料 锰酸锂 层状 高温固相法
  • 简介:采用恒流充放电法研究了LiBOB对LiCoO2作正极体系高温循环性能的影响。使用DSC法分析了LiBOB对负极SEI膜热稳定性的影响。初步探讨了LiBOB对PC基电解质与MAG相容性的影响机理。交流阻抗法测试结果表明,LiBOB的添加使MAG电极表面形成一层稳定的固体电解液相界面膜(SEI),抑制了PC共嵌,并使循环性能得到改善。DSC结果分析表明,LiBOB使负极SEI膜的热稳定性得到了改善。

  • 标签: LIBOB 锂离子电池 热稳定性 固体电解液相界面膜
  • 简介:一、我国新能源汽车的产业化现状能源瓶颈和环境污染已成为全球性问题,交通污染已成为中国城市PM2.5等颗粒污染物的来源之一,雾霾天气频频发生,控车治霾的思路被广泛提及。相比限购、限行等限制性行政政策而言,大力推广和发展低排放的新能源汽车,包括纯电动汽车(EV)、插电式混合动力汽车(PHEV)、燃料电池汽车等,是有效治

  • 标签: 动力电池 钛酸 能源瓶颈 行政政策 交通污染 颗粒污染物
  • 简介:摘要:钛是一种新型工程材料,可作为高倍率锂离子电池的负极材料,和锰、镍锰等材料配合,提升电池低温性能与能量存储性能,可将电池容量保持率约为95%左右。本文主要分析了钛材料的基本特点与在锂离子电池中的应用方式,指出了钛锂电池材料的最新制备方法。

  • 标签: 电池充能 锂离子电池 钛酸锂材料