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2006年12月13日

【期刊论文】锂离子电池正极材料尖晶石型LiMn2o4的掺杂改性研究

唐致远, 邓艳波, 张娜

材料导报,2006,20:281~284,-0001,():

-1年11月30日

摘要

尖晶石型锰酸锂是最有希望替代LiCx,02、LiNi02成为锂离子电池正极的材料。根据掺杂元素的性质从阴离子掺杂、阳离子掺杂和复合掺杂几个方面综述了近年来锂离子电池正极材料尖晶石型LiMn204的掺杂改性的研究成果,并对该材料的未来发展进行了展望。

锂离子动力电池 LiMn204 掺杂

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2006年12月13日

【期刊论文】锂离子电池阴极材料LiMn2-Zrx04的性能表征

唐致远, 张娜, 卢星河, 黄庆华

物理化学学报,2005,21(1):89~92,-0001,():

-1年11月30日

摘要

采用高温固相法合成了掺杂改性的尖晶石型LiMnz. Zr O(z=0,0.01,0.02,0.04,0.06,0.08,0.10)作为锂离子电池阴极材料。通过X射线衍射和环境扫描电镜对材料的晶体结构和形貌进行了表征,从材料的晶体结构、恒流充放电测试和循环性能等方面分析了掺杂元素zr在改善材料性能中的作用。实验表明,当Zr的掺杂量在X≤0.06时,材料在保持较高容量的同时,循环性能得到了明显改善。其中LiMn Zro04的性能最佳,50次循环后容量仍在113.8mA•h•g以上。

锂离子电池,, 阴极材料,, 尖晶石,, zr掺杂

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2006年12月13日

【期刊论文】锂离子电池容量衰减机理的研究进展

唐致远, 阮艳莉

化学进展,2005,17(1):1~7,-0001,():

-1年11月30日

摘要

容量衰减是阻碍尖晶石锂锰氧化物商品化的主要障碍,正极活性材料的溶解、电解液的分解、钝化膜的形成等现象会引起充放电过程中不必要的副反应,这将导致电池容量的损失及衰减。本文总结了以尖晶石Li-Mn-O为阴极材料的电池的各种衰减现象的机理,并对各种机理做了比较和评价。提出了减少容量衰减的几种方法,并对尖晶石Li-Mn-O的发展作出展望。

锂离子电池 容量衰减机理

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2006年12月13日

【期刊论文】尖晶石型Li-Mn-O多元素掺杂的高温电化学特性

唐致远, 卢星河, , 韩冬, 张娜

中山大学学报(自然科学版),2005,44:26~29,-0001,():

-1年11月30日

摘要

采用高温因相浸渍汰法合成了多元复合掺杂尖晶石型 猛酸锂LiO2正极材料。XRD 表征合成的产物,均为良好的尖晶石型结构材料,SEM表明合成的产物颗料均匀且有良好的料径分布,以该物质作为锂离子电池的正极材料组成扣式电池,经充放电循环测试可知:多元素掺杂的尖晶石猛酸锂正极材料Li1.02COaCrLaMn2-a-b-cFyO4-y,较多富锂尖晶石和单元素Co、Cr掺杂的正极材料能够更好地抑制电池的可逆容量在充放电过程中的衰减,循环性能有了很大改善,表现出很了的电化学可逆特性,80次循环后放电容量仍能保持94.5以上。作为锂郭电池的正极材料,该复合掺杂材料是众多取代钴酸锂材料中最具竞争力的材料之一,也有望成为锂离子动力电池的正材材料。

lithium-ion battery, multiple doped spinel, cathode

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2006年12月13日

【期刊论文】高功率Li/Fes2电池的研制

唐致远, 崔燕, 薛建军, 夏信德, 侯宪鲁

中山大学学报(自然科学版),2005,44:86~90,-0001,():

-1年11月30日

摘要

随着信息技术的快速发展,用电器对电池的需求也H益增长,尤其是对高能量高功率电池的需求,而普通碱性电池显然无法满足这种要求。本文作者在围内率先成功研制了采用改性Fes2作为正极材料的AA型高能量高功率Li/FeS2电池。天然Fes2经过研磨、焙烧和酸洗,可最终制得改性FeS2、讨论了天然及改性Fes2的化学成分、物理性质和结构特征,并分别测试二者组装成钾电池的放电容址。研究结果,发现:FeS2的纯度、颗粒大小是影响Li/FeS2电池电化学性能的重要因素。在此基础上,对比了AA型Ij/Fe岛电池与同型碱性电池的放电性能。Li/FeS2电池的整个制备过程完全满足环保的要求。研究表明:Li/FeS2电池是一种绿色、高功率的新型能源,具有广泛的应用前景。

锂电池, FeS2, 高功率

合作学者

  • 唐致远 邀请

    天津大学,天津

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