层状尖晶石复合材料的cr掺杂改性研究.doc


层状尖晶石复合材料的cr掺杂改性研究,摘要:本文采用共沉淀法制备了层状-尖晶石复合正极材料li1.3ni0.25mn0.75o2.4。为了改善其性能,用同样的方法合成了cr掺杂正极材料li1.3ni0.25mn0.70cr0.05o2.4。通过sem、xrd和电池测试系统等对材料的物理性能和电化学性能进行表征。xrd结果...
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层状尖晶石复合材料的cr掺杂改性研究
摘要:本文采用共沉淀法制备了层状-尖晶石复合正极材料Li1.3Ni0.25Mn0.75O2.4。为了改善其性能,用同样的方法合成了Cr掺杂正极材料Li1.3Ni0.25Mn0.70Cr0.05O2.4。通过SEM、XRD和电池测试系统等对材料的物理性能和电化学性能进行表征。XRD结果表明两个样品均具有层状-尖晶石结构,Cr原子的引入并未改变材料的晶格结构。SEM表明掺杂Cr的正极材料晶粒尺寸明显小于未掺杂样品。电化学测试数据显示,Li1.3Ni0.25Mn0.75O2.4和Li1.3Ni0.25Mn0.70Cr0.05O2.4的首次放电比容量分别为146.6mAh/g和212.9mAh/g。在50次循环之后,两种样品的放电比容量分别为186.6mAh/g和209.4mAh/g,容量保持率分别为95.4%和102.3%。不同倍率下,Cr掺杂正极材料的容量始终高于未掺杂Cr正极材料。这些数据都表明了
摘要:本文采用共沉淀法制备了层状-尖晶石复合正极材料Li1.3Ni0.25Mn0.75O2.4。为了改善其性能,用同样的方法合成了Cr掺杂正极材料Li1.3Ni0.25Mn0.70Cr0.05O2.4。通过SEM、XRD和电池测试系统等对材料的物理性能和电化学性能进行表征。XRD结果表明两个样品均具有层状-尖晶石结构,Cr原子的引入并未改变材料的晶格结构。SEM表明掺杂Cr的正极材料晶粒尺寸明显小于未掺杂样品。电化学测试数据显示,Li1.3Ni0.25Mn0.75O2.4和Li1.3Ni0.25Mn0.70Cr0.05O2.4的首次放电比容量分别为146.6mAh/g和212.9mAh/g。在50次循环之后,两种样品的放电比容量分别为186.6mAh/g和209.4mAh/g,容量保持率分别为95.4%和102.3%。不同倍率下,Cr掺杂正极材料的容量始终高于未掺杂Cr正极材料。这些数据都表明了
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