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LiV3O8V2O5复合材料的制备与表征.pdf
第30卷第11期 应用化学 V01.30Iss.1l
2013年11月 CHINESE OFAPPLIEDCHEMISrIRY
JOURNAL NOV.2013
Liv308/v205复合材料的制备与表征
崔 萍+ 梁英彭 荣
(湖北文理学院化学工程与食品科学学院襄阳441053)
摘要采用水热法制备了锂离子电池正极材料纯LiV,0。和LiV,0。/V:0,复合物,通过X射线衍射、扫描电
子显微镜和比表面积测定等测试手段,对所制备样品的结构和形貌进行了表征和分析。结果表明,当
层间距。SEM观察表明,纯“V,0。样品由片状晶粒堆积形成聚集体,层问无空隙。而复合物中片状晶粒层间
形成了大量的孔洞。复合物的多孔结构可望提高电解液在电极材料中的渗透程度,有利于锂离子的嵌脱反
应。循环性能测试结果表明,复合物具有更高的初始放电容量和更好的循环性能。
关键词锂离子电池,复合材料,水热合成
中图分类号:0646 文献标识码:A 文章编号:1000-0518(2013)11.1343-05
DOI:10.3724/SP.J.1095.2013.20604
正极材料是锂离子电池的重要组成部分之一。锂离子电池正极材料的研究主要集中在锂钴氧化
锂离子电池主要采用“coO:作为正极材料,由于钴资源日益匮乏,相对价格较高并具有一定的毒性,限
制了其进一步的推广应用;LiNiO:容量高,但是其合成条件苛刻,难于实现工业化;LiFePO。电子导电性
差,多通过C的包覆进行改性,但又会降低其振实密度;尖晶石结构的LiMn:0。安全性能好,价格便宜,
但比容量低,高温循环性能差…。因此,寻求新的、性能优良的正极材料已成为锂电池研究者普遍关注
的课题。
为了得到性能更好的正极材料,方法之一是采用复合的手段,将不同材料进行复合,各种材料在性
能上相互取长补短,产生协同效应,从而使复合物材料的综合性能优于原来的单组分材料。uu等旧。将
间距,利于锂离子的扩散,放电容量得到了较大幅度的提高。层状化合物LiV,O。具有优良的嵌脱锂性
能,作为锂离子电池正极材料具有比容量高、循环寿命长和资源丰富等优点。但在充放电循环过程中,
锂的重复脱嵌会引起材料结构的破坏,导致循环性能变差。本文通过水热法,制备了LiV,O。/V:O,复合
材料,对复合材料的结构和形貌进行了表征,并且对复合物的充放电循环性能也进行了测试。希望通过
不同晶体结构V:O,的复合来增大LiV,O。的层间距,同时提高LiV。O。材料结构的稳定性,改善其循环性
能。
1实验部分
1.1试剂和仪器
EC(碳酸乙烯酯)+DMC(碳酸二甲酯))(电池级,张家港国泰华荣化工新材料有限公司)。
2012-12-25收稿,2013旬3—18修回
湖北省教育科学“十二五”规划课题;湖北省襄阳市科技研发项目(2012STD3)
万方数据
1344 应用化学 第30卷
面积测定采用BEL
q
A/cm2。
有限公司)上进行,电压范围为1.5—4.0V,电流密度为0.25×10
1.2 uv,08/V205复合材料的制备
水中,将反应体系在恒温80℃下磁力搅拌2h,促进反应体系中各物质的均匀分散和溶解。然后将反应
体系转入水热釜中,在烘箱中于180oC下保温15h进行水热反应,经过滤、水洗和烘干后,于300℃下
低温煅烧10
(n(Li):n(V)=1:3)。
1.3材料的电化学性能测试
在常温下,将正极活性材料粉末、导电剂乙炔黑、粘结剂聚偏氟乙烯按质量比80:12:8混合均匀,适
当添加二甲基乙酰胺成为粘稠的糊状,经球磨后涂布在20斗m厚的铝箔上,球磨速度为250r/rain。晾
干后在80℃
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