【摘 要】
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磷酸铁锂(LiFePO4)因优异的性能被认为是一种最具发展前景的锂离子电池正极材料之一,但较低的电子电导率和离子扩散系数也制约着其快速发展。针对这两个问题,进行磷酸铁锂正极
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磷酸铁锂(LiFePO4)因优异的性能被认为是一种最具发展前景的锂离子电池正极材料之一,但较低的电子电导率和离子扩散系数也制约着其快速发展。针对这两个问题,进行磷酸铁锂正极材料制备方法和改性研究有着重要的理论价值和实际意义。本文在综述锂离子电池及LiFePO4@C复合正极材料相关问题的基础上,先以快速沉淀法制备出FePO4·2H2O前躯体,然后采用液相法制备了LiFePO4@C复合材料,并从碳源种类、含量和物质的烧结温度三方面对LiFePO4@C复合材料的合成工艺进行了优化。具体研究内容如下:1.以磷酸(H3PO4)和铁粉为原料,H2O2为氧化剂,加入适量的表面活性剂,采用快速沉淀法合成了片状的FePO4·2H2O,并对其进行了XRD、SEM、TG-DSC、FTIR等表征。考察了表面活性剂的种类和含量、超声时间和陈化时间对FePO4·2H2O粒径和形貌的影响。确定了最佳的表面活性剂种类为CTAB,用量为原料铁粉质量的1.5%、陈化时间为4h和超声时间为60min。并采用最佳工艺条件制备出了片状单斜晶型结构的FePO4·2H2O,其厚度为80nm左右,粒度分布均匀,分散性好。2.以自制的FePO4·2H2O为前驱体,添加有机碳源,采用液相法合成出了LiFePO4@C复合材料,探讨了碳源的种类、碳源的含量和烧结温度对LiFePO4@C复合材料的影响。结果发现以葡萄糖为碳源合成的LiFePO4@C复合材料颗粒细小,产物之间的接触更为紧密,在电化学反应中极化小,放电比容量高,倍率性能好。通过葡萄糖含量对LiFePO4@C复合材料性能的影响研究,发现当葡萄糖含量为10%时,LiFePO4@C产物分散性好,形成的碳层薄且均匀,并且0.2C下放电比容量高达160.70mAh/g,2C倍率下循环100次后容量基本没衰减。对比不同烧结温度对LiFePO4@C材料性能的影响,发现当温度为600℃时,合成的产物颗粒均匀,无杂质生成,放电比容量高,循环性能稳定。
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