固相法合成磷酸铁锂 - 图文(8)

2019-01-04 22:52

山东科技大学学士学位论文 实验结果分析与讨论

3.2.3 温度对LiFePO4正极材料粒度的影响

对LiFePO4正极材料而言,颗粒尺寸是影响其电化学性能的关键因素之一,这与锂离子在LiFePO4中的脱嵌受扩散控制有关。3-2、3-3、3-4分别为600℃、650℃、700℃下制备样品的激光粒度分布图。

Particle Size Distribution 4 3.5 Volume (%) 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 0.1 600℃, 2011。6。11 10:26:37 1 Particle Size (μm) 10 100 200 图3-2 600℃下样品的激光粒度分布图

Particle Size Distribution 7 6 Volume (%) 5 4 3 2 1 0 0.1 650℃, 2011。6。11 10:59:54 1 Particle Size (μm) 10 100 200 图3-3 650℃下样品的激光粒度分布图

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Particle Size Distribution实验结果分析与讨论

5 Volume (%) 4 3 2 1 0 0.1 700℃, 2011。6。11 11:41:48 1 Particle Size (μm) 10 100 200 图3-4 700℃下样品的激光粒度分布图

项目 600℃ 650℃ 700℃ d(0.1)μm 1.44 1.364 1.147 d(0.5) μm 9.237 15.055 10.208 d(0.9) μm 52.182 49.170 46.867 表3-2 不同温度下合成LiFePO4正极材料粒度的比较

由图3-2至3-4及表3-2可以得到以下结论,对于同一种材料,焙烧温度越高合成材料的粒度越小,越有利于磷酸铁锂容量的发挥。

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山东科技大学学士学位论文 结论

4 结论

本文利用高温固相法合成LiFePO4正极材料,利用喷雾干燥法得到干燥且粒度均匀的粉料。对喷雾干燥后得到的材料分别在不同温度下焙烧,研究不同焙烧温度对草酸亚铁合成磷酸铁锂的性能的影响。对700℃下合成样品进行350℃预烧及手工研磨处理,并对600℃、650℃、700℃下合成样品进行激光粒度分布测试,得到如下研究结论:

1、利用高温固相法在600℃、650℃、700℃、750℃、800℃下合成了橄榄石型LiFePO4材料,充放电测试得知,在小倍率(0.IC)时600℃下合成的材料具有较好的放电容量为151.6 mAh/g。

2、对两组样品先在350℃下预烧五小时,其中一组研磨十分钟,另一组不研磨,然后在升温到700℃焙烧五小时。进行充放电实验得到,同不研磨的样品相比研磨后的样品具有较高的充放电容量。

3、对不同温度下合成的样品进行激光粒度分布测试可知,合成温度越高样品的粒度越小,越有利于磷酸铁锂容量的发挥。

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山东科技大学学士学位论文 参考文献

参考文献

[1]吴宇平,戴晓兵,马军旗,程预江.锂离子电池-应用与实践[M].北京:化学工业出版社,2006:3-20.

[2]Brandt K.Historical development of secondary lithium batteries[J].Solid StateIonics,1994,69(3-4):173-183.

[3]张世超.新材料产业,2004,122(1):46-52.

[4]孙迎超.LiFePO4正极制备工艺及其性能的研究[D].哈尔滨:哈尔滨工业大学,2007,07.

[5]赖桂棠.高密度LiFePO4/C复合正极材料的合成及电化学性能研究[D].广

东:广东工业大学,2008,04.

[6]韩彬.锂离子电池新型正极材料LIFeP04的研究与进展[D].天津:天津大学,2004,12.

[7]位辰先.锂离子电池正极材料的制备及性能研究[D].天津:天津大学, 2004,12.

[8]吕成学,褚嘉宜,翟玉春等.材料导报,2004,18(1):21-24.

[9]庄大高.锂离子电池正极材料LiFePO4的合成及电化学性能研究[D].浙江:浙江大学,2004.

[10]吴宇平,万春荣,蒋长印,方世璧。锂离子二次电池[M].北京:化学工业出版社,2004:32-45.

[11]张晓鸣.LiFePO4/C正极材料改性及电极制备工艺研究[D].上海:上海交通大学,2005.

35

山东科技大学学士学位论文 参考文献

[12]Koksbang R.,Barker J.,Shi H.,etc.,Cathode materials for lithium rockingchair batteries[J],Solid State Ionics,1996,84(1-2):1-21.

[13]杨平.锂离子电池正极材料LiFePO4及其掺杂物的制备与性能研究[D].湖南:中南大学,2005.

[14]张世超.锂离子电池关键材料的现状与发展[J].新材料产业,2004,2:32-40.

[15]赵铭妹,张国范,翟玉春等.锂离子蓄电池正极材料尖晶石型锰酸锂的制备 [J].电源技术,2001,25(3):246-250.

[16]吴升辉,尤金跨,林祖赓.锂离子电池炭负极材料的研究[J],电源技术,1998,22:35-39.

[l7]种俊辉.锂离子蓄电池阳极热解炭材料的研究进展[J],电源技术,1998,42:40-43

[18] A.Mabuch.K.Tokmitsu,H.Fujimoto.et alCharge-discharge characteristics of MCMBheat-treated at different temperatures[J].Electrochem.Soc,1995,142:1041-1046.

[19 ]Shu Z X,Mcmillan R S,MurrayJ.Electrochemical intercalation of lithium into graphite[J].Electrochem.Soc,140:4(1993),922-927.

[20] Tatsumi K.Iwashita N.Sakacbe H.et al.The influence of the graphite structure on theelectrochemical characteristics for the anode of secondary lithium batteries[J].Electrochem.Soc,142:3(1995),716-720.

[21]钟俊辉.锂离子蓄电池阳极热解碳材料的研究进展[J],电源技术,1998,22(1):40~42.

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