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沉淀法由于成本低廉、操作簡單,是液相化學合成高純度納米微粒采用的zui廣泛的方法之一。沉淀法制備過程:1先在溶液環境中溶解一種或多種可溶性鐵鹽溶液;2然后加入適當沉淀劑(OH-、C2O42-、CO32-等),形成不飽和的氫氧化物、水合氧化物和鹽類;3從溶液中析出,并將溶劑和溶液中原有的陰離子洗去,經過熱分解或者脫水即可得到所需的氧化物顆粒。主要直接沉淀法、共沉淀法、均勻沉淀法和水解法。
查看全文在負極材料的研發過程中,提高材料的充電效率、循環性能、能量密度和比容量是研究重點。作為優良的負極材料必須具備哪些優點呢?1、鋰離子脫出與嵌入電位較低;2、具有較高的儲鋰容量;3、材料結構穩定,在充放電過程中結構變化較小,循環性能良好;4、有較高的離子電導率和電子電導率,以適應大電流充放電需要;5、材料成分的元素含量豐富,產品價格低廉。目前,商業化的負極材料多為碳材料,屬于典型的鋰脫嵌材料。隨著研究的深入,新型負極材料的研究取得了很大的進展,如硅基、錫基、銻基及其合金、過渡金屬...
查看全文過渡金屬氧化物根據儲鋰機制的不同可以大致分為兩類:*類:是傳統的嵌鋰氧化物,在鋰脫嵌的過程中,只是伴隨材料結構和成分的變化,沒有Li2O的可逆生成與分解,如LiO2、MoO2、Nb2O5等。此類材料一般具有良好的可逆脫嵌鋰性能,但是比容量比較低、嵌鋰電位高。第二種是儲鋰過程中發生轉化反應。過渡金屬氧化物MO(M=Fe、Co、Ni、Cu等),其結構本身是巖鹽結構,不能提供鋰離子的嵌入與脫出空位,而且金屬本身也不能與鋰形成合金。在充放電過程中,材料發生氧化還原反應,并伴隨著Li2...
查看全文目前研究者已經開發出了許多納米氧化鐵顆粒的制備方法,按照制備環境的不同可以大致分為干法和濕法兩種。干法經常使用羰基鐵或二茂鐵等作為原料,采用火焰熱分解、氣相沉積、低溫等離子化學氣相沉積法或激光熱分解法制備。濕法多以二價或三價鐵鹽為原料,采用沉淀法、水熱法、強迫水解法、膠體化學法等制備。液相制備法又分為:1、沉淀法2、膠體化學法3、溶膠凝膠法4、水熱法和溶劑熱法5、微乳液法6、強迫水解法7、超聲化學法其他方法:化學氣相法、室溫固相合成法、噴霧干燥法。
查看全文研究發現:具有納微分級結構的電極材料可望具有優異的電化學性能。納微分級結構是由具有納米單元結構成的整體尺度在微米級的結構體系。納微分級結構材料主要包括納米自組裝結構材料、介孔材料以及納米結構復合材料等。這種結構的材料兼具納米材料和微米材料的優點,不僅具有大的比表面積、短的鋰離子擴散和電子傳導路徑、可以提供新的儲鋰機制,而且材料熱力學穩定易于應用,有望提高其循環性能。因此,對于有潛力應用于高功率鋰離子電池的電極材料,納微分級結構是一種理想的結構體系。納米結構負極材料復合化主要是...
查看全文納米材料的顆粒半徑小,在充放電循環過程中,能夠有效緩解材料的體積結構變化。在納米結構中,電荷的復合大多在粒子的表面,顆粒越小,表面的組成原子就越多。正因如此,鋰離子在固相內部的擴散大為減少,電極材料的充放電倍率得到顯著提高,并緩解了鋰嵌入/脫出過程中由jahn-ler效應引起的晶格和體積變化。雖然納米結構的負極材料有望提升其電極材料的諸多性能,但是納米材料也存在不足之處。主要原因是:納米尺度的顆粒熱力學穩定性低,容易團聚,在材料的合成制備和應用中比較困難;納米顆粒具有高的表面...
查看全文氧化鐵由于具有高于900mAh/g的理論容量,在新型鋰離子電池負極材料研發中受到很大關注,但是也同樣面臨著許多過渡金屬氧化物負極材料存在的問題,包括不可逆容量大,循環性能差等,這些缺點嚴重影響了氧化鐵負極材料的商業化應用前景?,F階段改進提高氧化鐵負極材料電化學性能的方法,主要集中在兩個方面,一個是活性材料納米化,另一個是負極材料復合化,這里也包括納米材料的復合化。在納米結構中,電子、離子傳輸距離較短,高比表面積增大了電極材料與電解液的接觸面積,不僅增強了鋰離子嵌入活性,而且可...
查看全文4、噴漿造粒噴漿造粒是借助于蒸發直接從溶液或漿體抽取細小顆粒的方法,它包括噴霧和干燥兩個過程。噴漿造粒:霧化是噴漿造粒的關鍵,有加壓自噴式、高速離心拋散式和壓縮空氣噴吹式(二流體式L-217噴霧干燥機)。5、調整攪拌造粒物料和膠黏劑在一個固定容器中,在高速旋轉的攪拌葉片作用下,迅速完成混合制粒的方法。6、流化床造粒粉末狀物料在自下而上氣流的作用下,保持懸浮的流化狀態,液體膠黏劑向物料的流化層噴入,從而使粉末聚結成顆粒的方法稱為流化床造粒。7、復合型造粒機復合型造粒機是攪拌造粒...
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