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国家自然科学基金(50002006)

作品数:26 被引量:443H指数:15
相关作者:万春荣姜长印应皆荣高剑何向明更多>>
相关机构:清华大学北京理工大学更多>>
发文基金:国家自然科学基金国家高技术研究发展计划清华大学基础研究基金资助更多>>
相关领域:电气工程一般工业技术理学更多>>

文献类型

  • 26篇期刊文章
  • 1篇会议论文

领域

  • 27篇电气工程
  • 2篇一般工业技术
  • 1篇理学

主题

  • 21篇锂离子
  • 20篇电池
  • 15篇正极
  • 15篇正极材料
  • 14篇锂离子电池
  • 14篇离子
  • 14篇离子电池
  • 7篇球形
  • 6篇LI
  • 5篇蓄电池
  • 5篇锂离子蓄电池
  • 5篇尖晶石
  • 5篇负极
  • 5篇LIFEPO...
  • 4篇电化学
  • 4篇控制结晶法
  • 4篇LIFEPO
  • 3篇电化学性能
  • 3篇负极材料
  • 3篇包覆

机构

  • 27篇清华大学
  • 3篇北京理工大学

作者

  • 25篇万春荣
  • 24篇姜长印
  • 21篇应皆荣
  • 7篇高剑
  • 6篇雷敏
  • 6篇唐昌平
  • 6篇何向明
  • 5篇李维
  • 4篇王要武
  • 3篇蒲薇华
  • 3篇任建国
  • 3篇蔡砚
  • 2篇杜志明
  • 1篇赵方辉
  • 1篇胡庆元
  • 1篇王科
  • 1篇金拟粲
  • 1篇张国昀

传媒

  • 9篇无机材料学报
  • 6篇电源技术
  • 3篇稀有金属材料...
  • 3篇功能材料
  • 1篇化工新型材料
  • 1篇电化学
  • 1篇材料导报
  • 1篇化学进展
  • 1篇电池

年份

  • 2篇2007
  • 6篇2006
  • 3篇2005
  • 8篇2004
  • 5篇2003
  • 3篇2001
26 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
锂离子电池合金负极材料的研究进展被引量:42
2005年
本文综述了锂离子电池合金负极材料的研究现状,对比了各种合金负极材料的制备方法,并指出了合金负极材料目前面临的主要问题及现有的解决方案,最后提出纳米锂合金复合物将是合金负极材料发展的最终出路。
任建国王科何向明姜长印万春荣蒲薇华
关键词:锂离子电池负极纳米合金锂合金
掺杂球形Li_(1+x)V_3O_8的制备及其电化学性能研究被引量:11
2005年
采用溶胶.凝胶和喷雾干燥相结合的方法合成了掺杂Mn和Co的球形Li1+xV3O8 材料.选取Mn和Co作为掺杂元素,并且通过实验确定掺杂的量以1%为最佳.考察了不同 热处理温度对掺杂Li1+xVaO8晶体结构与电化学性能的影响.对掺杂后的样品进行了XRD、 SEM及电化学性能测试研究.结果表明,掺杂对样品的形貌和结构没有产生影响,350℃热 处理温度下制备的掺杂Li1+xV3O8样品在常温下的循环性能有了较大的改善,其中掺Co后 的样品性能改善最为显著.
高剑姜长印应皆荣万春荣
关键词:LI1+XV3O8掺杂球形
锂离子电池负极材料球形Li_4Ti_5O_(12)的合成及性能研究被引量:22
2007年
研究了一种制备锂离子电池负极材料Li4Ti5O12的新工艺.以TiCl4为原料,水解制备出Ti4+溶液,通过“外凝胶”法制备出球形前驱体,与Li2CO3按计量比混合均匀,再通过一定的热处理后制备了锂离子电池负极材料球形Li4Ti5O12.采用XRD、SEM及电化学性能测试等分析手段考察了不同热处理温度对产品性能的影响.结果发现,经过800℃热处理16h后得到的产品颗粒呈球形、流动性好、粒径分布均匀、结晶度好;产品具有较高的振实密度,达到1.8g/cm3;并且还表现出较好的电化学性能,在1-3V之间充放电,其首次放电比容量高达160.7mAh·g-1,经过20次充放电循环后,其放电比容量仍有150.2mAh·g-1.研究表明该方法是一种适合制备高密度高活性Li4Ti5O12材料的工艺方法.
高剑姜长印应皆荣万春荣
关键词:锂离子电池LI4TI5O12振实密度球形
控制结晶法制备球形锂离子电池正极材料的研究进展被引量:71
2006年
球形材料具有堆积密度大、体积比容量高、加工性能好等突出优点.球形化是锂离子电池正极材料的重要发展方向.控制结晶法是制备球形材料的理想方法.本文介绍了控制结晶法的原理,综述了采用控制结晶法制备球形锂离子电池正极材料-LiCoO2、LiNi0.8Co0.2O2、 LiMn2O4、LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2、LiFePO4的研究和发展,并对球形材料在锂离子电池中的应用前景进行了分析.
应皆荣高剑姜长印万春荣何向明
关键词:控制结晶法球形锂离子电池正极材料
高密度球形LiCoO_2的制备及性能研究被引量:20
2004年
球形化是LiCoO2正极材料的重要发展方向。采用控制结晶法合成球形b -Co(OH)2为前驱体,与Li2CO3混合,在750 ℃热处理16 h合成球形LiCoO2粉末。用X射线衍射和扫描电镜分析对b -Co(OH)2和LiCoO2粉末的结构进行了表征。充放电测试表明该球形LiCoO2正极材料具有优良的电化学性能:当充放电电流分别为0.2 C、1.0 C时,材料首次放电比容量分别为148.4 mAh·g-1和141.7 mAh·g-1,40次充放电循环后分别保持初始放电比容量的97.6%和91.7%。该球形LiCoO2粉末的松装密度高达1.9 g·cm-3,振实密度高达2.8 g·cm-3,远高于一般非球形LiCoO2正极材料。高密度球形LiCoO2正极材料用于锂离子蓄电池可以显著提高电池的比能量。
应皆荣万春荣姜长印
关键词:LICOO2CO(OH)2球形化比容量比能量成球
以NH_4FePO_4·H_2O为前驱体微波法合成LiFePO_4及其性能研究被引量:2
2007年
用FeSO4、H3PO4、(NH4)2HPO4、NH3·H2O为原料合成NH4FePO4·H2O前驱体,再与LiCO3和蔗糖均匀混合,烘干后埋入活性炭粉中,在最大功率为800W的家用微波炉中以320~640W功率加热一定时间,获得LiFePO4。用扫描电镜和X射线衍射分析对NH4FePO4·H2O和LiFePO4的形貌结构进行了表征。研究了微波输入功率、加热时间对LiFePO4结构和电化学性能的影响。研究表明,在320W下微波加热15min得到的LiFePO4材料,具有良好的电化学性能。在0.05C放电倍率下可达到156mAh/g的放电比容量,在0.5C放电倍率下仍可达到115mAh/g的放电比容量。
李维应皆荣万春荣姜长印唐昌平雷敏
关键词:锂离子电池LIFEPO4
电沉积制备的锂离子电池Sn-Cu合金负极及性能研究被引量:34
2004年
采用电沉积方法直接在铜集流体上沉积一层可与锂反应的活性金属锡,在氩气气氛中烧结处理后作为锂离子电池的负极.扫描电镜和X射线衍射分析及模拟电池的电化学性能测试结果表明:电沉积工艺制备的锡电极与传统的涂浆法制备的锡电极相比,其首次循环的放电比容量有很大提高,即由442mAh·g-1提高到747mAh·g-1;烧结处理前后电极表面结构、组成和粒度大小不同,锡晶粒粒度分别为102.4、121.0nm;烧结处理后,虽然首次循环的比容量下降为409mAh·g-4,但库仑效率有很大提高,达到92%,30次循环的容量保持率达到58%.
蒲薇华任建国万春荣杜志明
关键词:电沉积锂离子电池
新型锂离子电池正极材料LiFePO4被引量:1
2004年
橄榄石结构的LiFePO4工作电压3.4V,理论容量170mAh/g,充放电结构稳定,循环性能好,成本低,安全无毒,成为当前研究的热点.本文在介绍该材料的结构与性能的关系、充放电机理基础上,综述了近年来对该材料的研究进展,并提出了进一步发展的方向.
雷敏应皆荣万春荣姜长印
关键词:锂离子电池正极材料LIFEPO4橄榄石结构
以球形α-Ni_(0.8)Co_(0.2)(OH)_2制备锂离子电池正极材料LiNi_(0.8)Co_(0.2)O_2被引量:13
2001年
LiNi0.8Co0.2O2是很有希望取代LiCoO2的新一代锤离子电池正极材料.采用控制结晶法合成球形 α-Ni0.8Co0.2(OH)2为前驱体,与 LiOH·H2O混合,在700℃通O2热处理4h合成锂离子电池正极材料LiNi0.8Co02O2粉末.X光衍射分析表明合成的LiNi0.8Co0.2O2粉末结晶良好,具有规整的α-NaFeO2层状结构.扫描电镜分析表明粉末颗粒呈球形,粒径约8μm.粉末的流动性好,堆积密度高.充放电测试表明,合成的 LiNi0.8Co0.2O2正极材料具有优良的电化学性能:首次充电比容量为197mAh·g-1,放电比容量为174mAh·g-1,10次充放电循环后保持初始放电比容量的96.6%.
应皆荣万春荣姜长印
关键词:LINI0.8CO0.2O2球形粉末钴酸锂
LiNi_(0.8)Co_(0.2)O_2表面包覆MgO及其性能被引量:29
2003年
锂离子蓄电池正极材料和电解液之间的恶性相互作用是引起正极材料和电池性能劣化的重要原因。用沉淀法在Ni0,8Co0.2(OH)2前驱体表面包覆一层Mg(OH)2,再与LiOH共混热处理,制备出表面包覆MgO的LiNi0.8Co0.2O2。用X光电子能谱、扫描电镜和X射线衍射分析对包覆前后的Ni0.8Co0.2O2与LiNi0.8Co0.2O2的结构进行了表征。充放电测试结果表明,经表面修饰处理后,LiNi0.8Co0.2O2正极材料的初始放电比容量略有降低,但循环稳定性显著改善。研究结果表明,表面修饰处理可以有效地抑制正极材料与电解液之间的恶性相互作用,是改善锂离子蓄电池正极材料循环性能的有效途径。
赵方辉应皆荣何向明万春荣姜长印
关键词:LINI0.8CO0.2O2表面包覆氧化镁锂离子蓄电池正极材料
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