高温固相还原法与合成LiFePO4.docx
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1、高温固相还原法与合成LiFeP04/C正极材料及其电化学性能的研究0940606115 华益晶(江苏科技大学 生物与化学工程学院 江苏镇江212003)摘要:通过查阅相关资料,了解了高温固相合成技术的概念,国内外基本情况以及开展 过程,包括制备工艺、应用领域等,从而总结出高温固相合成技术的特点,并简要介绍了高 温固相技术合成的理论,提出了高温固相合成技术开展方向的展望以及最新研究动向。通过 固相还原法制备了 LiFePO/C复合正极材料。采用XRD、SEM,循环伏安以及充放电测试等方 法对其晶体结构、表观形貌和电化学性能进行了研究.研究结果说明,煨烧温度对材料的电 化学性能有较大影响,在700
2、C煨烧所得产物为单一的橄榄石型晶体结构,粒径分布较均匀, 且具有良好的电化学性能。关键词:固相还原锂离子电池正极材料1引言:固体材料在高温下加热时,因其中的某些组分分解逸出或固体与周围中的某 些物质作用使固体物系的重量发生变化,如盐类的分解、含水矿物的脱水、有机 质的燃烧等会使物系重量减轻、高温氧化、反响烧结等那么会使物系重量增加。固 体物质中的质点,在高于绝对零度的温度下总是在其平衡位置做谐振动。温度升 高时,振幅增大。当温度足够高时,晶格中的质点就会脱离晶格平衡位置,与周 围其他质点产生换位作用,在单元系统中表现为烧结,在二元或多元系统那么可能 有新的化合物出现,没有液相或气相参与,由固体
3、物质之间直接作用。本文通过 固相合成中常用的热重分析法(thermogravimetry,简称TG法)研究碳酸钠- 二氧化硅系统的固相反响并对其动力学规律进行验证,以及锂离子正极材料和其 电化学性能的研究。Tang Zhiyuans Wang Xiaojing(School of Chemical Engineering and Technology ,Tianjin university; )Abstract: Using the protecting-envionment meterials LiH2PO4 as the source of Li and FeC2O4 as the sou
4、rce of Fe, LiFePO4 /C composite cathode materials were synthesized through presintering meterials for 6 h and sintering the meterials for 16 h by high temperature solid state method in an inert atmosphere.Make the study on the properties of LiFePO4 /C using the method of Constant CurrentCharge-disch
5、arge , Cyclic Voltammogram (CV), electrochemistry Impedance Spectra(EIS). The results of the Constant Current Charge-discharge test demonstrate that the initial charge-discharge capacity, namely 138.36 and 126.7 mAh /g, were obtained at room temperature and 0. 1C charge-dischange rate. After 20 cycl
6、es, the discharge capacity was 111.42mAh /g,The capacity retains 87.94%.Keywords: Applied chemistry;Lithium-ion batteries; Carbon-covering; Cathode materials; High temperature solid state method2正文2.1碳酸钠-二氧化硅系统固相反响反响按下式进行:NaC03 + Si02 一NaSiO3 +C02f恒温下通过测量不同时间t时,失去的CO?的重量,可计算出Na2c。3的反响量 进而计算出其对应的转化率G
7、来验证杨德方程:1-(1-G)32二坛村的正确性。 式中Kj=Aexp(-Q/RT)为杨德方程的速率常数,Q为反响的表观活化能,改变反响 温度,那么可通过杨德方程计算出不同温度下的和Q.2. 2硫酸铁锂/碳正极材料的合成以FezOs, Li2c和(NHJHP04合成反响前驱体,用环氧树脂作为碳源,通过 固相还原法制备LiFePO/C复合材料.按物质的量比为0.5: 1.0: 0. 5分别称取 一定量的FezOs, (NHjHPO,和Li2cO3,用无水乙醇作分散剂球磨混合均匀后,在 氮气气氛中于300下加热6h,冷却后研磨得到反响前驱体,将此前驱体与用无 水乙醇分散的环氧树脂均匀混合后,往其中
8、加入一定量的乙二胺,在烘箱中于 50保温2h,使之固化,然后在氮气气氛中于500800下燃烧24h,冷却, 研磨后即得LiFePOi/C复合材料。2.3电化学性能测试以所得材料为正极活性物质组装成双电极实验电池。正极膜的质量组成为活 性物质:乙快黑:聚四氟乙烯(乳液,固含量为10%)=85:10:5,厚度WO.lmm,将 正极膜滚压在不锈钢网上制成正极片;以金属锂片作为负极;隔膜为进口聚丙烯 微孔膜(Celgard2300);电解液为1 mol/L LiPFf/碳酸乙烯酯(EC)+碳酸二甲酯 (DMC)(体积比1:1),在相对湿度2%的手套箱中组装成实验电池。电池的充放 电性能测试在室温下进行
9、,用广州电器科学研究所生产的BS - 9300型二次电池性能检测仪进行充放电循环测试,以一定的充放电倍率进行充放电,其中正常充 放电实验的充电终止电压为4. 3V(vs Li+/Li),放电截止电压为2.8V;而过充 实验的设定充电终止电压为10V,过放电实验的放电终止电压为0.5V。复合材料 循环伏安测试采用三电极体系,在上海辰华公司生产的CHI 660A电化学工作 站进行测试.扫描电压范围:2. 84. 3V,扫描速率:0. 5mV/so3结果与分析3.1 复合材料的晶体结构作XRD分析,所得结果如图所以下图示.可以看出,经700馔烧所得复合材 料为有序的橄榄石晶体结构,在其XRD图谱中没
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- 高温 还原法 合成 LiFePO4
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