納米二氧化鈦在鋰電池正極材料中的應用
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納米二氧化鈦在鋰電池正極材料中的應用
產(chǎn)品屬性
產(chǎn)品優(yōu)勢 這歸于在LiCoO2表面摻雜電化學性能相對穩(wěn)定的納米二氧化鈦(VK-T30D)后, 一方面降低了LiCoO2 表面氧的活性, 減少了其與電解液的接觸面積, 抑制了LiCoO2中Co 在電解液中的溶解;另一方面, 少量氧化物在鈷酸鋰表面可能以疏松狀存在, 降低了粒子間應力及循環(huán)過程中所造成的結構和體積的微小應變.
詳細信息 納米二氧化鈦在鋰電池正極材料中的應用 15867120050徐經(jīng)理 一, 納米二氧化鈦摻雜后電化學性能均明顯優(yōu)于未摻雜樣品的性能。 這歸于在LiCoO2表面摻雜電化學性能相對穩(wěn)定的納米二氧化鈦(VK-T30D)后, 一方面降低了LiCoO2 表面氧的活性, 減少了其與電解液的接觸面積, 抑制了LiCoO2中Co 在電解液中的溶解;另一方面, 少量氧化物在鈷酸鋰表面可能以疏松狀存在, 降低了粒子間應力及循環(huán)過程中所造成的結構和體積的微小應變. 二, 納米二氧化鈦摻雜后, LiCoO2 的容量和放電平臺均有所提高。 且從其微分曲線可以明顯看出,未摻雜的樣品峰形寬而低, 而摻雜后的曲線均往高電壓區(qū)域移動且峰形變得細且尖銳. 這更直觀地說明納米氧化鈦(VK-T30D)摻雜降低了LiCoO2在充放電過程中的極化, 使材料具有更高的放電電壓及更平穩(wěn)的放電平臺.。 二, 減小電池在循環(huán)過程中的電阻。 摻雜后的材料在首次循環(huán)中的電阻均比未摻雜的LiCoO2要大;但是10次循環(huán)之后, 摻雜材料的膜阻抗和電荷傳遞阻抗都比未摻雜的LiCoO2要小很多。這說明納米二氧化鈦(VK-T30D)摻雜有效抑制了LiCoO2 在充放電循環(huán)過程中的電化學阻抗的增加, 有利于提高材料的電化學性能。 (10 次循環(huán),電荷傳遞阻抗從31.8Ω降到9.0Ω)
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