LiNi13Co13Mn13O2正极材料的制备与倍率性能研究.docx
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1、XRD图Fig.IXRDpatternsofthesynthestzedat1.iNIt.3Cov一接Intno2(三)differenttemperatures表1不同燃烧温度下制备的1.iNiV3Co,疗Mn,肿触)材料的晶胞数Table1CrystalIographicdataofthe1.iNl1.oIoMn2捌粒将具有更好的电化学性能.将引入超声波技术制备的1.iNi坍C。UrMn帕O:材料在放大100o倍下做了EDS分析,结果见图3。材料中没有出现其他的杂质元素.从而也可以证明沉(八)和1.iNisc。.厅Mn.,3Ote)的扫描电镀图.由图可以看到样Mfa的励粒粒径大小不一,在3
2、0。-800nm,样品的的颗粒粒径约为200am。与OhZUkU等【1】和MyUn3等1I习的相关报道相比,木文两种工艺制备的材料颗粒基本粒子比较分汝,没有形成明显的粒径更大的二次粒子。颗粒粒径也都要小.主要缘可能是在烟烧环节.碳酸盐在欣处理过程中的热分解以及CO:气体放出时产生的膨胀和空间阻隔效应,可进一步削减微粒间的团聚.有效地抑制产物颗粒长万方数据无机化学学报笫24卷0.326:0.335:0.339,特别接近1:Is1.2.3倍率性能分析图4记录了在2.8-4.3V,IC倍率(定义IC为150mAhg-I)-F,以悝片为负帙.1.INil,3C01.3Mn.302a)和.1.iNi柄C
3、。,HMn,尼O:)分别为正极组成的电池在前40次循环的容量时比状况。从图中可以看出.引入超声波制备的材料体现了更加优秀的电化学性悭。材料a的首次放电比容为133.2mAhg一一.前40个循环容相保持率为86.6%.而材料b的首次放电比容量为135mAhg一.前40个循环容Ilt保持率约为96%.特殊是在第17个循环后.容量衰减特别少.保持了很好的稳定性.另外,材料b的首次放电比容价稍大于材料a。探讨证明活性材料的容质与材料颗粒的比表面枳亲密相关联。比表面积越大.电池内部的极化越小.越利于活性成分被充分利用。因此容量越高f11J.猿得曲总的是.材料首次的充放电效率为82.3.引起首次充放电容量
4、利用效率不高的主要缘由是负极表面上SEI般的形成消耗了部分1.i,该过程是不行逆的Aurbach等阱认为在首次的充放电过程中.活性理会跟电解液中的溶剂以及微埴的水反应生成烷基例及“:CO,等无机期盐.形成一层薄的爱护股另外,充放电电dispcraion:埠withu流密度、电解液及电极的a)withoutUItraSoniCtranicdispersion图2干燥程度也可能影响电池首次的充放电效率。90OX:燃烧下制备的1.INi.正。U堀n8(2的扫描电悔图SEMspcctrumsforsynthesizedatFig.2the1.iNlmCovjMnl.302900oC图41.i/1.iN
5、i伯CO“Mn嵋0-a)和(b)电池在1C倍率下的循环性能028 IOkcV1214I618加Fig.4CyclIcperformanceOfn/1.iNi坍Col8Mn02(八)andbatteriesSt1C图39 0Oe燃烧下引入超泮波制备的1.iNimCo访Mn期02的EDS图图5描述了1.i/1.iNi协CO洲n嵋02Co半电池在IC信率下不同的环次数后的充放电曲税.但褥留意的是电池苜次的充电平台在4V以上.而且恒压充电过程要明显大于后面的过程。上述结果说明该电池在IC下首次充电极化较大,而在首次之后,充电平台下降至3.9V左右.电池内部极化明显及小并趋Fig.3EDSspectru
6、mforthe1.iNiI3CoMn1002atsynthesizedwithUhrasonicdispersion90QC淀剂中的Na+基本没有残留在沉淀物中。由表面成分分析,N1.Co.Mn3种过渡金属元素的比例为万方数据第4期王海燕等:1.iNi.。C。洲n802正板材料的制备与倍率性旎探讨1.iNi,3C01,3MnIfJ02中不具有电化学活性,能对材料起到竹架支找!爱护的作用。对同一半电池依次在0.IC、0.5C,1C,2C、5C、IoC等不同倍率下的电化学性能进行了探讨,结果见图7、图8。探讨发觉在0.1C卜.电池的首次放电容量达156.3mhg-1.充放电效率为88.9%.而随着
7、倍率的提高.电他的放电比容Ift呈削减的趋势.在0.5C.1C,2C.5C下,电池的放电比容盘分别为143.1、137.8、129,3、114mAhg-1.在5次循环后容量基本上没有衰减.即使提商到10C.该电池仍旧分别图51.i/1.iNi坍C8Mn仍02b)循环不同次数后的充放电曲线保持著95.5mAh.g-的放电比容量.约为IC下容岚的70%.第5次很环后容年为首次的98.7%。上述结果说明本土制备的目标材料具有优秀的倍率性能,值得他意的是,电池在经过Q.1C和0.5C卜分别5个循环后下材料的比容地(137.8mAhg1)要比直Fig.5SpecificChargeanddischarg
8、ecurvesOf1.i/1.iNitnCo协MnI加2(b)afterdifferentcycles于稳定。第2Q次。第3Q次和第4。次的充放电曲战基本吻合.表明材料在该倍率下具有优秀的循环稳定性.图6是1.i/1.iNi帕C。协Mn.,3020中半电池分别在第1次.第2次。第5次的循环伏安曲线图.扫描速度为O05mVS-I。电压范树为28o4.5Vi从图中可知.首次循环曲线中第1对氧化峥和还原峥分别对应在4.16V和3.56V,其峥间距要大于之后的循环,而第,铀:V1邑、备一qBdHU5次的循环曲线与第2次的基本重型.铜化峰和还原峰分别位于3.94V和3.60V,在箭环伏安曲浅中,氧化峰和
9、还原峰的峰间距越大,长明极化越大.也对反应的不行逆性越大。因此本文中。循环伏安曲戏的改变规律也与电池的充放电曲戏是对应的,具体对第2次的砧环曲线而言.在3.9V旁边出现的Fig.7图7u,【JNi.正。8Mn2(b)在不同倍率下,2.8-4.3V下5次循环放电比容量图DischargedCaPaCitystabilitycurvcBofIM1.iNim第1对明显的氧化还原峰.对应NiTIli“整化还原电对的反应.而在4.4V以后畏现的如反应则时应普CovcMnmO2(b)batteriesStdifferentratesCo叫C扩氧化还原反应masl.Paulsen等闭认为Mn在图8Volta
10、ge/V1.i/1.iNi.正0l8Mn.加知在不同倍率下第5次循环的放电曲线图FifthdischargecuTvef图6Fig.61.i/1.iNiI,3Co”M118知)的循环伏安曲线图FIg.8of1.i/1.INiComMntl2(b)CyclevoltammetFiccurvesof1.iZ1.iNiIJ3Co1厅Mn-O)batteriesatdifferentrates万方数据无机化学学报笫24卷接在1C倍率下测试的比容量135mhg-i)要高,我可见,1.i,NiI,3Co1,3Mn仍02的热粒定性优于1.i,Mn204和1.iXC002o们认为前者在小电流充放电后.相当于对
11、电池进行了有效的“化成”处理.这样将增大材料中有用的活性成分,从而提高放电比容量.1.u。等8J发觉1.iNi,乃C。陶MnsO:虽然与1.iC。0:具有同样的层状结构,但ill*云是由于M矿、Ni2+的极化力分别小于Mn3+、Ni3+,使得0.M.0层共价性比1.iC。0:弱.导致M-D圾减弱,而M,。犍减弱使1.I.0健增加.致使1.i+的扩散活化能增大.另外过渡金阑离子的电子趾态也彬响材料的电化学性能。因此该类材料电化学反应速率相时谖悔,倍率性能不太走向,ShaJU等脚通过沟通阻抗技术进一步发觉电荷传递过程是钾脱出/嵌入电化学反应的限制步臊,本试验制备的分散匀称.颗粒细小&a甚宴tOTc
12、mpcrturc/,12a)1.i,COO25(b)1aMnfit;1.i,Ni8Cf1tt0n82(b)图9不同材料分别充电至4.2V的DSC曲戏Fig.9的1.iNi.nC。.棚n.乃0:具有较大的比表面枳,较短的锂离子住输通道,无疑将有助于“+的电荷传逡过程f1t1.加速其嵌入与脱出反应.从而提高了电池的倍率性能。2.4热法定性能大崎探讨和实例发觉押离子电池在一些滥用条件比如过充过放.高倍率充放电下.电池内部热化学反应特别活跃.简单发生起火和爆炸,因此电池平安性能相关方面的探讨引起了广泛重视281.正极材料的热稳定性被认为马电池平安性能紧诙相关。近来大盘有关锂过渡金阳氧化物,1.iCOO
13、2.1.iMn2O43DSCcurvesOfcathodeschargedto4.2V3结论在碳酸盐共沉淀法过程中引入超声波技术制备出了分放匀称的细颗粒1.iNil,3CojWln1/3Oi该材料煤粒粒径大约2OOn1n.XRD表明材料在7OOe下就能形成a-NaFeO:结构,随若般烧温度的上升,材料的阳高于二维有序度变褥更好.在2.8.4.3V,0.1C下.90Oe下俄烧得到的目标材料其首次放电比容量达156。3mAhg。而1C.2C,5C,10C下.其放电比容肽分别为137.8,129.3,114.4.95.5mAhg,5次循环后IC卜前40次循环的容量保持率达96%.上述结果说明本方法制
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