午夜在线免费观看视频_狠狠色综合网站久久久久久久_五月天亚洲综合_久久99精品视频一区97_日韩精品专区在线_亚洲影院在线看_91香蕉视频在线观看视频_亚洲天堂中文网_久久久久久久久久一区二区三区_99鲁鲁精品一区二区三区

你的位置:首頁 > 技術文章 > 電鏡應用|鋰離子電池正極材料的改性研究(二)Apreo2在LiFePO4改性研究中的應用

技術文章

電鏡應用|鋰離子電池正極材料的改性研究(二)Apreo2在LiFePO4改性研究中的應用

技術文章

隨著電動汽車市場的不斷發展,鋰離子電池作為電動汽車的主要動力源受到越來越多的關注。在鋰離子電池中,正極材料是決定電池性能的關鍵因素之一。LiFePO4作為一種新型正極材料具有諸多優點,如高安全性、高能量密度、低成本等,近年來得到了越來越多的研究。然而為了充分發揮其優勢,針對 LiFePO4的改性研究也日益重要。

 

PART 01



LiFePO4的改性研究



改善LiFePO4的電化學性能通常通過碳包覆、離子摻雜以及納米化來實現。對材料進行納米化處理可以減小粒徑、提高Li+的擴散系數,從而改善材料的電化學性能。通過導電碳材料對LiFePO4顆粒進行表面修飾,可以提高材料的導電率,減小離子之間的阻抗,從而提高材料的可逆比容量。在顆粒內部摻雜金屬粒子或金屬離子可以在晶格中構成空穴或畸變,從而有效提高材料的電導率。

1.1碳包覆
碳具有優良的導電性能和較低的質量密度,在LiFePO4顆粒表面包覆碳既可以提高顆粒間的導電性和減小電池的極化,又可以為LiFePO4提供電子隧道,用來補償Li+脫嵌過程中的電荷平衡。碳包覆分為兩種,其一為原位包覆,其二為材料合成后的包覆。原位包覆即在原料中加入碳源,這樣既可以提高顆粒之間的電導率,而且在合成過程在裂解的碳能抑制LiFePO4晶粒的長大,同時碳起到還原劑作用,避免Fe2+的氧化,從而提高產品的純度。
1.2摻雜
碳包覆只能對化學反應生成LiFePO4顆粒的長大有一定的抑制作用,而對化學反應過程影響不大。如果LiFePO4顆粒尺寸不夠小時則很難獲得較好的電化學性能。在這種情況下可以在LiFePO4晶格匯總摻雜合適的元素來減小帶隙寬度,提高電子電導率,誘導晶格畸變,提高Li+在晶格中的擴散率。
第一性原理計算結果表明LiFePO4是一種禁帶寬約為0.3eV的半導體,未摻雜的LiFePO4是n型半導體,其活化能接近500eV,而摻雜后的LiFePO4是p型半導體,其活化能降低至60~80eV,充放電過程中,隨著Li+濃度的變化,晶體再p型和n型之間轉變。
摻雜的離子按其類型可分為金屬離子和非金屬離子;按摻雜量可分為一元摻雜和多元摻雜。表1顯示了摻雜種類和摻雜量的不同對材料的電化學性能有不同的影響。因此,在實際摻雜過程中,可以通過摻雜各種類型元素來綜合提高材料的性能。
此外,并不是所有的離子均可作為摻雜的離子,實驗中在選擇摻雜離子時需要考慮以下因素。(1)摻雜離子的化合價:摻雜離子的化合價態越高,越容易在晶格中形成大量的空穴和畸變,使鋰離子擴散率和電子電導率越好。(2)摻雜離子的半徑:摻雜離子半徑應與所替代的離子半徑近似,以利于摻雜位點的取代。

圖片

1.3材料納米化
Li+在橄欖石型LiFePO4晶格中的輸運具有較高的各向異性,且其擴散通道是一維的,在一定程度上限制了Li+的傳輸效率,因此,修飾粒子形態以減小顆粒的粒徑來縮短Li+的擴散路徑,對其電化學性能具有重要意義。材料納米化,一方面有利于縮短離子的擴散路徑,提高材料的循環性能;另一方面有利于擴大材料的比表面積,為界面反應提供更多的擴散通道。





PART 02



掃描電鏡對LiFePO4正極材料的表征



減小LiFePO4顆粒粒徑是提高比容量、倍率性能的最重要、最有效的途徑之一。粒徑越小,電極和電解質之間的接觸面積越大,鋰離子和電子的傳輸路徑越短。有研究發現,LiFePO4正極材料的放電容量隨著LiFePO4顆粒的粒徑增大而減小(如圖1所示)。經計算得出,其單位質量電極電阻與LiFePO4顆粒粒徑關系符合經驗公式:Rm=Adn(n=2),從圖中總結,粒徑增大,導致材料的電阻相應增加,Li+和電子在LiFePO4顆粒內部的傳輸更加困難。

圖片


圖1: LiFePO4正極材料的放電容量與粒徑關系曲線圖

圖片

圖2:電極電阻與LiFePO4顆粒平均粒徑的關系曲線圖
Apreo2掃描電鏡的鏡筒內的T2探測器為YAG材質,探測靈敏度極高,可輕松獲取低電壓下的高分辨圖像,非常適合表征LiFePO4顆粒的形貌特征,如圖3所示,使用T2探測器觀察到a、b兩個不同工藝條件制備的LiFePO4顆粒的粒徑具有明顯差異,研究者在此基礎上可繼續進行LiFePO4正極材料的電化學性能研究,從而幫助改善制備工藝。

圖片

圖3:a(左)和b(右)為不同工藝制備的LiFePO4顆粒的SEM圖
LiFePO4的導電性差(10-9~10-10Scm-1)導致其高倍率性能不佳,限制了其在大功率電化學系統中的實際應用,構建外部高導電性網絡,促進電子快速傳遞是解決該問題的一個策略,比如制備LiFePO4/C復合材料。如下圖4所示,在LiFePO4顆粒表面包覆薄片狀碳層,該結構的碳材料具有二維片層結構,具有高導電性、高比表面積以及優良的化學穩定性,為Li+和電子提供快速傳輸和遷移通道,從而提高了LiFePO4正極材料的電化學性能。

圖片

圖4 :LiFePO4/C復合材料的SEM圖

Apreo2 SEM介紹

圖片

Apreo2 SEM是一款具有超高分辨能力的智能化程度極高的通用型場發射掃描電鏡。憑借Thermo Scientific Smart Align 技術(軟件自動光學對中)Apreo2 SEM對用戶和實驗室管理人員的要求非常低。此外,Apreo2 SEM 采用 Thermo Scientific FLASH 技術,可實現自動電子束對中、消像散和聚焦等操作,這項技術的推出意味著即使是掃描電鏡的新手用戶也可以輕松獲得 Apreo2 SEM 的極致性能。另外Apreo2配備的多個探測器(ETD、T1、T2、T3),用戶可獲取足夠的樣品信息并分析。
Apreo2 SEM還配備了Maps 3軟件,可實現大面積拼圖功能,如下圖5所示,為225張30000倍下的照片自動拍攝后拼接而成,可放大任意局部區域觀察細節。Apreo2 SEM是一款功能齊全的高分辨場發射掃描電鏡,搭配多種探測器,以及強大的智能化軟件支撐,可輕松助力鋰電池行業的材料表征研究。

圖片

圖5:使用Maps 3軟件拼接而成的大面積SEM圖

 

相關閱讀《鋰離子電池正極材料的改性研究(一)LiFePO4的結構特征及制備方法》





 

 

參考文獻:

1、劉旭燕, 李旭陽, 瞿詩文. 磷酸鐵鋰正極材料的研究現狀. 有色金屬材料與工程, 2021, 42(3): 41-47.

2、PADHI A K, NANJUNDASWAMY K S, GOODENOUGH J B, et al. Phospho-olivines as positive-electrode materials for rechargeable lithium batteries. Journal of the Electrochemical Society, 1997, 144(4): 1188-1194. DOI:10.1149/1.1837571.

3、張克宇, 姚耀春. 鋰離子電池磷酸鐵鋰正極材料的研究進展. 化工進展, 2015(1): 166-172.

4、蘇玉長, 龔瑾瑜, 湯洪波等. 水熱法合成納米LiFePO4/石墨烯復合材料的組織結構及其光學特性.礦冶工程, 2015, 35(5): 117-120.

5、Improvement on high rate performance of LiFePO4 cathodes using graphene as a conductive agent. Applied Surface Science, 2018, 440: 748-754.

6、CHEN Y Q, XIANG K X, ZHOU W, et al. LiFePO4/C ultra-thin nano-flakes with ultra-high rate capability and ultra-long cycling life for lithium ion batteries. Journal of Alloys and Compounds, 2018, 749: 1063-1070. DOI:10.1016/j.jallcom.2018.03.265.

7、]M. Gaberscek, R. Dominko, J. Jamnik. Is small particle size more important than carbon coating? An example study on LiFePO4 cathodes. Electrochemistry Communications, 2007, 9(12):2778-2783.

8、GUAN Y B, SHEN J R, WEI X F, et al. High-rate performance of a three-dimensional LiFePO4/graphene composite as cathode material for Li-ion batteries. Applied Surface Science, 2019, 481: 1459-1465. DOI:10.1016/j.apsusc.2019.03.213

 

 

 

聯系我們

地址:北京市朝陽區惠河南街1100號2棟歐波同集團 傳真: Email:sales@opton.com.cn
24小時在線客服,為您服務!

版權所有 © 2025 北京歐波同光學技術有限公司 備案號:京ICP備17017767號-4 技術支持:化工儀器網 管理登陸 GoogleSitemap

在線咨詢
QQ客服
QQ:442575252
電話咨詢
關注微信
麻豆一区产品精品蜜桃的特点 | 久久久精品一区二区涩爱| 亚洲精品极品| 黄色av免费在线播放| 亚洲高清在线一区| 欧美三级网色| 超碰资源在线| 国产不卡视频在线| 四虎在线观看| 北条麻妃久久精品| japanese日本护士撒尿| 日韩一区二区免费在线观看| 天堂中文资源在线观看| 一区二区日韩电影| 日韩乱码一区二区三区| 久久久五月婷婷| 欧美色图一区二区| 国产一区二区三区美女| 影音先锋黄色资源| 国产一区日韩一区| 国产免费视频传媒| 久久不见久久见中文字幕免费| 五月天在线免费视频| 亚瑟国产精品| 欧美一进一出视频| 筱崎爱全乳无删减在线观看| 成人黄色片在线| 免费在线观看黄| 欧美伊久线香蕉线新在线| 在线电影av| 欧美成人剧情片在线观看| 国产精品粉嫩av| 日韩美女av在线| 桃花视频大全不卡免费观看网站 | 久久精品导航| jjzz黄色片| 日韩视频精品在线观看| 免费不卡av网站| 国产精品激情| 国产在线观看中文字幕| 一区二区三区在线| 亚洲视频一二三四| 91精品国产91久久久久久密臀| 久久久久免费精品| 欧美一级本道电影免费专区| 浮妇高潮喷白浆视频| 中国av一区| jizzjizzxxxx| 国产成人手机高清在线观看网站| 日韩国产一级片| 中文字幕中文字幕精品| 日本欧美黄色片| 奇米亚洲欧美| 免费在线观看的毛片| 国产精品一区2区3区| 国产97在线 | 亚洲| 精品国产乱码久久久久久蜜坠欲下| 麻豆tv在线播放| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 欧美日韩国产精品激情在线播放| 欧美日韩激情在线一区二区三区| 成人免费观看视频在线观看| 精品国产1区| 国内精品视频一区| 日本中文字幕免费观看| 成人免费电影视频| 久久国产精品系列| 欧美国产视频在线| 中文字幕精品一区二| 亚洲综合色视频| 日韩一级片免费| 欧美日韩大陆一区二区| 国产在线视频自拍| 亚洲福利视频网站| www.99av| 九九热精品在线| 国产午夜在线视频| 国产日韩中文在线| 亚洲一级少妇| 亚州欧美一区三区三区在线| 亚洲精选av| 香港三级韩国三级日本三级| 成人毛片免费看| 色男人天堂av| 秋霞影院一区二区| 欧美激情一区二区视频| 中文字幕乱码一区二区免费| 国产又粗又长又黄| 色综合久久久久久久久久久| 欧美性猛交xxxx免费看久久| 亚洲精品在线观看网站| 伊人av在线| 欧美激情手机在线视频 | 路边理发店露脸熟妇泻火| 深爱激情久久| 亚洲欧美一区二区三区不卡| 日韩高清在线观看| 一区视频免费观看| 中文字幕一区二区三区在线播放 | 久久精品视频在线播放| 国产女人在线视频| 亚洲aa在线观看| 久久91超碰青草在哪里看| www.黄色网址.com| 色97色成人| 日本黄色免费观看| 成人app下载| 亚洲在线视频播放| 欧美中文字幕亚洲一区二区va在线| 国产精品视频流白浆免费视频 | 日本少妇一级片| 狠狠色综合播放一区二区| 国产精品免费av一区二区| 亚洲精品日产精品乱码不卡| 亚洲三级中文字幕| 日韩精品亚洲视频| 天堂v视频永久在线播放| 成人一区二区电影| 久久夜夜久久| 日韩中文字幕三区| 免费亚洲一区| 久久在线视频精品| 一区二区免费视频| 欧美77777免费视频| 精品无人区乱码1区2区3区在线| 天堂аⅴ在线最新版在线| 成人日韩在线电影| 国产精品亚洲四区在线观看 | 美女黄色一级视频| 成人黄色av网站在线| 99久久精品国产一区色| 67194成人在线观看| 东北一级毛片| 国产精品热视频| 亚洲高清影院| 男女污污的视频| 久久99国产精品免费| 加勒比在线一区| 欧美日韩美女一区二区| 九色porny蝌蚪视频在线观看| 欧美专区在线播放| 久久精品黄色| 性刺激的欧美三级视频| 国内精品久久久久影院薰衣草| 中文字幕欧美人妻精品一区蜜臀| 欧美日韩高清影院| 高清免费观看在线| 国产精品美女黄网| 久久不见久久见中文字幕免费| 在线观看日韩精品视频| 国产欧美一区二区在线| 亚洲欧美综合图片| 欧美裸身视频免费观看| 欧美13videosex性极品| 欧美极品欧美精品欧美| 人人狠狠综合久久亚洲| 欧美另类高清videos的特点| 538prom精品视频线放| 欧美性猛交p30| 国产一区二区无遮挡| 欧美限制电影| 日本成人精品视频| 亚洲成人1区2区| 天天添天天操| 91免费的视频在线播放| 校园春色另类视频| 亚洲码无人客一区二区三区| 日韩久久一区二区| 天堂在线免费观看| 日产日韩在线亚洲欧美| 日韩欧美中文在线观看| 在线中文字日产幕| 中文字幕av在线一区二区三区| 精品国内一区二区三区免费视频| 欧美极品少妇与黑人| 国产精品黄色片| 亚洲av无码久久精品色欲| 国产喂奶挤奶一区二区三区| 久久精品免视着国产成人| 国产69精品久久久| 日本一区二区中文字幕| 先锋资源在线视频| 欧美激情资源网| 浮力影院欧美三级日本三级| 欧美在线免费看| 91精彩视频| 亚洲超碰97人人做人人爱| www污网站在线观看| 成人黄色网免费| 欧美理论视频| 国产高潮国产高潮久久久91| 色94色欧美sute亚洲线路一ni| 男女小视频在线观看| 久久精品国产美女| 欧美先锋影音| 午夜视频网站在线观看| 亚洲精品自拍第一页| 国产啊啊啊视频在线观看| 天天操天天爱天天爽| 久久奇米777|