The global oil crisis is serious nowadays, electric automobile has become a consensus. The main problems for the development of electricmobile is feasibility of the cathode in lithium ion battery. In our study, CeO2 should improve the comprehensive properties of the LiFePO4 materials for lithium ion batteries at elevated temperature and larger scan rates. Based on our previous work, the orientation of the magnetic field technology and hydrothermal synthesis are used to prepare the C-coating and CeO2-modified LiFePO4 particles. Micro-nano LiFePO4 single crystal particles along the b-direction are obtained to master key technology on control of grain morphology and particle size, to explain these particle orientation mechanism, to consider the relationship between structure and properties of different working temperatures and the effects of the microstructure, electron conduction and lithiation and delithiation mechanism. The research on antisite defects in LiFePO4 that may affect the diffusion behavior is expected to further improve the electrochemical performances of LiFePO4 on different working temperatures and rapid cycle characteristics. Our research provide a strong theoretical and technical support for the design and construction of new high performance electrode material and then realize the material for power battery applications.
全球石油危机日益严重,用电池驱动汽车成为了汽车行业的一个共识。动力汽车发展的主要瓶颈就是动力电池正极材料的可行性研究问题。前期研究发现,CeO2能够促进LiFePO4电极材料的高温安全稳定性、锂离子扩散系数及电化学性能。本课题在前期工作基础上,通过对磁场取向技术的研究,获得成熟的C包覆和CeO2掺杂改性LiFePO4水热合成技术路线,实现磁场下掺杂型LiFePO4微纳米单晶颗粒的b轴方向的择优取向,掌握控制晶粒形貌特征和粒径大小的关键技术,解明这些微纳米颗粒的定向排布机理,考察不同工作温度下结构-性能之间的关系,阐述其微结构对电子传导及脱/嵌锂机理的影响规律,探讨锂离子的扩散能力对引起容量衰减的反占位缺陷的影响,有望进一步提高LiFePO4的比容量和不同工作温度下快速循环特性,为设计和构筑新型高性能电极材料提供有力的理论和技术支持,进而实现该材料在动力电池方面的应用。
动力汽车发展的主要瓶颈就是动力电池正极材料的可行性研究问题。项目研究发现,通过调整水热合成工艺参数,纳米棒状LiFePO4材料可以自组装成为片状结构,规则地沿着特定方向排列。在磁场下实现了LiFePO4的可控定向排列和b轴方向的择优取向。通过调整球磨、水热及溶剂热合成工艺参数,成功制备了一系列球状、棒状、颗粒状、片状的LiFePO4材料,实现了颗粒尺寸、晶体结构和形貌特征的可控合成关键技术。通过乙二醇做溶剂的溶剂热法合成的b轴向(010)晶面片状的LiFePO4,研究不同反应温度及不同溶剂与水比例对LiFePO4电化学性能的影响。采用FeSO4•7H2O、H3PO4、LiOH•H2O为反应物且摩尔比为1:1.5:2.7,进一步合成了具有橄榄石型结构的厚度30nm左右{010}晶面片状LiFePO4颗粒。反应物浓度和反应物比例的不同会导致颗粒大小和形貌的不同,进而导致材料的电化学性能的极大不同。傅里叶红外光谱分析表明样品具有较低的反位缺陷浓度。循环伏安测试表明材料在大扫数(280mV/s)下,锂离子仍可进行可逆的脱嵌行为,显示了优异的快速充放电性能。以聚乙二醇400为表面活性剂辅助合成LiFePO4材料,研究了聚乙二醇400与水的不同体积比例及前驱物浓度对产物形貌和性能的影响。本项目还考察了不同工作温度下、不同pH值情况下结构-性能之间的关系。研究了大电流充放电性能及工作的安全性能的影响,并探讨在相关领域应用的可能性。本项目探讨锂离子的扩散能力对引起容量衰减的反占位缺陷的影响,阐述其微结构对电子传导及脱/嵌锂机理的影响规律,揭示了纳米LiFePO4在磁场中的取向规律,通过磁场取向可以有效提高电池的电化学性能。因此,通过磁场取向技术,可以提高LiFePO4材料的应用价值。该方面的发现,为设计和构筑新型高性能电极材料提供有力的理论和技术支持,进而实现该材料在动力电池方面的应用。
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数据更新时间:2023-05-31
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