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溶胶-凝胶法合成锂离子电池负极材料及其性能
被引量:
5
1
作者
王凤武
朱传高
+1 位作者
方文彦
褚道葆
《吉林大学学报(工学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2007年第6期1332-1335,共4页
取0.2 mol/L的Li4Ti5(OEt)19(acac)5[acac-为乙酰丙酮基]为前驱体,经溶胶-凝胶后在600℃加热2 h制得纳米Li4Ti5O12粉体,产物通过X射线衍射(XRD)、粒度分布仪、拉曼光谱(Raman)与差热-热重进行表征。实验表明,前驱体中含有acac-...
取0.2 mol/L的Li4Ti5(OEt)19(acac)5[acac-为乙酰丙酮基]为前驱体,经溶胶-凝胶后在600℃加热2 h制得纳米Li4Ti5O12粉体,产物通过X射线衍射(XRD)、粒度分布仪、拉曼光谱(Raman)与差热-热重进行表征。实验表明,前驱体中含有acac-基团,它可以阻止团聚现象;以获得的纳米Li4Ti5O12粉体(粒径为15-20 nm)作为锂电池负极材料,实际循环容量约为164 mAh/g,电池循环性能稳定,使用寿命长。
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关键词
电化学工程
金属醇盐
纳米
li
4
ti
5
o
12
电池
循环性能
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职称材料
精细化砂磨制备纳米Li_4Ti_5O_(12)电极材料及其电化学性能研究
被引量:
3
2
作者
曹绍梅
冯欣
+2 位作者
张大卫
刘洪江
施利毅
《功能材料》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2014年第11期11101-11104,共4页
在固相法合成纳米Li4Ti5O12电极材料的过程中采用精细化砂磨技术,研究发现砂磨处理时间是影响纳米Li4Ti5O12微观结构和电化学性能的关键因素,XRD表明砂磨处理后Li4Ti5O12仍为尖晶石结构,粒度分布和SEM照片显示经过精细化砂磨处理后,Li4T...
在固相法合成纳米Li4Ti5O12电极材料的过程中采用精细化砂磨技术,研究发现砂磨处理时间是影响纳米Li4Ti5O12微观结构和电化学性能的关键因素,XRD表明砂磨处理后Li4Ti5O12仍为尖晶石结构,粒度分布和SEM照片显示经过精细化砂磨处理后,Li4Ti5O12颗粒平均粒径由500 nm减小为370 nm,粒径分布也更加均匀;电化学性能评价结果显示,砂磨处理可使Li4Ti5O12电极材料倍率比容量增大约10~20 mAh/g,高倍率下增幅较低倍率更大,100次循环容量基本无衰减,稳定性很好。
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关键词
纳米
li
4
ti
5
o
12
精细化砂磨
电化学性能
微观结构
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职称材料
锂离子电池材料Li_4Ti_5O_(12)的合成
被引量:
2
3
作者
丁同芳
陈雍茹
朱琼霞
《火工品》
CAS
CSCD
北大核心
2005年第5期35-38,共4页
在锂醇盐的乙醇和乙酰丙酮混合溶液中,恒流为0.2A电解钛片6h,制得复合氧化物纳米粉体Li4Ti5O12的前驱体Li4Ti5(OEt)(24-n)(acac)n (acac为乙酰丙酮基).控制pH ≈ 8.5直接水解得到凝胶,凝胶经洗涤、干燥24h后,在600℃加热2h制得纳米Li4Ti...
在锂醇盐的乙醇和乙酰丙酮混合溶液中,恒流为0.2A电解钛片6h,制得复合氧化物纳米粉体Li4Ti5O12的前驱体Li4Ti5(OEt)(24-n)(acac)n (acac为乙酰丙酮基).控制pH ≈ 8.5直接水解得到凝胶,凝胶经洗涤、干燥24h后,在600℃加热2h制得纳米Li4Ti5O12粉体.产物通过红外光谱(FT-IR)电子透射显微镜(TEM)进行表征.实验表明,水解后的干凝胶粒径10~15nm,纳米Li4Ti5O12粉体粒径15~20nm.
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关键词
锂、钛配合物
溶胶-凝胶
纳米
li
4
ti
5
o
12
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职称材料
题名
溶胶-凝胶法合成锂离子电池负极材料及其性能
被引量:
5
1
作者
王凤武
朱传高
方文彦
褚道葆
机构
淮南师范学院化学系
安徽师范大学化学与材料科学学院
出处
《吉林大学学报(工学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2007年第6期1332-1335,共4页
基金
国家自然科学基金资助项目(20476001)
安徽省教育厅自然科学基金重点项目(2005KJ019ZD)
+1 种基金
安徽省自然科学基金资助项目(070414270X)
淮南师范学院科研重点项目(2006LKP01ZD)
文摘
取0.2 mol/L的Li4Ti5(OEt)19(acac)5[acac-为乙酰丙酮基]为前驱体,经溶胶-凝胶后在600℃加热2 h制得纳米Li4Ti5O12粉体,产物通过X射线衍射(XRD)、粒度分布仪、拉曼光谱(Raman)与差热-热重进行表征。实验表明,前驱体中含有acac-基团,它可以阻止团聚现象;以获得的纳米Li4Ti5O12粉体(粒径为15-20 nm)作为锂电池负极材料,实际循环容量约为164 mAh/g,电池循环性能稳定,使用寿命长。
关键词
电化学工程
金属醇盐
纳米
li
4
ti
5
o
12
电池
循环性能
Keywords
electr
o
-chemistry engineering
metal alk
o
xide
nano
-
li
4
ti
5
o
12
battery
cycle capabi
li
ty
分类号
O646 [理学—物理化学]
下载PDF
职称材料
题名
精细化砂磨制备纳米Li_4Ti_5O_(12)电极材料及其电化学性能研究
被引量:
3
2
作者
曹绍梅
冯欣
张大卫
刘洪江
施利毅
机构
上海大学纳米科学与技术研究中心
出处
《功能材料》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2014年第11期11101-11104,共4页
基金
上海市科委纳米专项资助项目(1052NM00200)
上海市优青资助项目(shu0961)
+1 种基金
上海市科学技术委员会资助项目(13ZR1415100
13JC1402700)
文摘
在固相法合成纳米Li4Ti5O12电极材料的过程中采用精细化砂磨技术,研究发现砂磨处理时间是影响纳米Li4Ti5O12微观结构和电化学性能的关键因素,XRD表明砂磨处理后Li4Ti5O12仍为尖晶石结构,粒度分布和SEM照片显示经过精细化砂磨处理后,Li4Ti5O12颗粒平均粒径由500 nm减小为370 nm,粒径分布也更加均匀;电化学性能评价结果显示,砂磨处理可使Li4Ti5O12电极材料倍率比容量增大约10~20 mAh/g,高倍率下增幅较低倍率更大,100次循环容量基本无衰减,稳定性很好。
关键词
纳米
li
4
ti
5
o
12
精细化砂磨
电化学性能
微观结构
Keywords
nano
li
4
ti
5
o
12
refining sand mil
li
ng
electr
o
chemical perf
o
rmance
micr
o
structure
分类号
TM912 [电气工程—电力电子与电力传动]
TM912.9
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职称材料
题名
锂离子电池材料Li_4Ti_5O_(12)的合成
被引量:
2
3
作者
丁同芳
陈雍茹
朱琼霞
机构
淮南师范学院教育系
安徽师范大学有机化学研究所
出处
《火工品》
CAS
CSCD
北大核心
2005年第5期35-38,共4页
基金
安徽省高校青年教师科研资助计划(2004jq185)
文摘
在锂醇盐的乙醇和乙酰丙酮混合溶液中,恒流为0.2A电解钛片6h,制得复合氧化物纳米粉体Li4Ti5O12的前驱体Li4Ti5(OEt)(24-n)(acac)n (acac为乙酰丙酮基).控制pH ≈ 8.5直接水解得到凝胶,凝胶经洗涤、干燥24h后,在600℃加热2h制得纳米Li4Ti5O12粉体.产物通过红外光谱(FT-IR)电子透射显微镜(TEM)进行表征.实验表明,水解后的干凝胶粒径10~15nm,纳米Li4Ti5O12粉体粒径15~20nm.
关键词
锂、钛配合物
溶胶-凝胶
纳米
li
4
ti
5
o
12
Keywords
li
and
ti
c
o
mplex
S
o
l-gel
nano
-
li
_
4
ti
_
5
o
_(
12
)
分类号
TJ450.4 [兵器科学与技术—火炮、自动武器与弹药工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
溶胶-凝胶法合成锂离子电池负极材料及其性能
王凤武
朱传高
方文彦
褚道葆
《吉林大学学报(工学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2007
5
下载PDF
职称材料
2
精细化砂磨制备纳米Li_4Ti_5O_(12)电极材料及其电化学性能研究
曹绍梅
冯欣
张大卫
刘洪江
施利毅
《功能材料》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2014
3
下载PDF
职称材料
3
锂离子电池材料Li_4Ti_5O_(12)的合成
丁同芳
陈雍茹
朱琼霞
《火工品》
CAS
CSCD
北大核心
2005
2
下载PDF
职称材料
已选择
0
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