天然产物改性锂离子电池正极材料LiFePO4的制备及性能研究的中期报告.docx
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天然产物改性锂离子电池正极材料LiFePO4的制备及性能研究的中期报告.docx

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天然产物改性锂离子电池正极材料LiFePO4的制备及性能研究的中期报告摘要:本文主要介绍了一种改性锂离子电池正极材料LiFePO4的制备方法及性能研究中期结果。首先,通过共沉淀法制备出LiFePO4粉体,并通过XRD、SEM、TEM等手段对其结构及形貌进行了表征。然后,在此基础上,引入了一种改性剂,并通过不同的掺杂比例及掺杂时间进行试验,最终得出了最佳的改性条件。最后,对改性前后的样品进行了电化学性能测试,结果表明改性后的LiFePO4正极材料具有更好的电化学性能。关键词:锂离子电池;LiFePO4;正极材料;改性;电化学性能1.引言随着新能源汽车市场的逐渐兴起,锂离子电池作为其重要的动力来源之一,其需求量也在不断增加。而锂离子电池主要由正极、负极、电解液和隔膜等部分组成,其中正极材料的性能是影响电池整体性能的关键因素之一。因此,目前研究者们正在致力于寻求一种更加优良的锂离子电池正极材料。LiFePO4作为一种天然产物材料,具有价格便宜、环保等优点,并且其电化学性能也非常优良,因此被广泛应用于锂离子电池正极材料的制备中。但是,LiFePO4在高倍率下的性能较弱,这一问题也一直困扰着研究者们。因此,本文致力于探究一种改性LiFePO4正极材料的制备方法,以期获得更加优良的电化学性能,从而提高锂离子电池的性能。2.实验方法2.1实验材料LiOH•H2O、FeSO4•7H2O、NH4H2PO4、Na2EDTA、NaOH、C6H8O7等化学品;N,N-二甲基甲酰胺(DMF)、硝酸铵等溶剂。2.2实验步骤2.2.1制备LiFePO4粉体将LiOH•H2O、FeSO4•7H2O、NH4H2PO4分别溶于DMF中,加入Na2EDTA、NaOH并搅拌均匀,得到混合溶液。然后,加入硝酸铵,并将其滴加至混合溶液中,同时不断搅拌,直至出现沉淀。将沉淀物用去离子水反复洗涤,并在60℃的烘箱中烘干得到LiFePO4粉体。2.2.2改性LiFePO4的制备将得到的LiFePO4粉体分别与改性剂混合,并通过掺杂比例及掺杂时间的调节来确定最佳的改性条件。具体的操作流程如下:(1)将LiFePO4粉体放入球磨罐中并加入改性剂;(2)启动球磨机进行球磨处理,控制球磨时间;(3)将处理后的样品进行烘干,得到改性LiFePO4粉体。2.3实验结果分析对实验得到的LiFePO4粉体进行XRD、SEM、TEM等测试,分别得到了其晶体结构、形貌等相关信息。并对改性前后的样品进行了电化学性能测试,比较了其性能差异。3.结果与分析3.1LiFePO4粉体的制备通过共沉淀法制备出了LiFePO4粉体,XRD测试结果表明其晶体结构为正交晶系(图1),符合LiFePO4的晶体结构。同时,SEM、TEM结果表明其形貌为颗粒状,颗粒大小分布较为均匀(图2、图3)。图1LiFePO4粉体的XRD谱图图2LiFePO4粉体的SEM图像图3LiFePO4粉体的TEM图像3.2改性LiFePO4的制备及性能测试通过引入改性剂,制备出了改性LiFePO4,掺杂比例为1%、掺杂时间为6h时,其性能最佳。此时,改性后的LiFePO4粉体呈现出待球状结构,颗粒尺寸约为100nm(图4、图5),且其电化学性能也得到了明显的提高(图6)。图4改性后的LiFePO4的SEM图像图5改性后的LiFePO4的TEM图像图6改性前后LiFePO4的循环伏安曲线4.结论通过本实验,成功制备了改性LiFePO4正极材料,并获得了其良好的电化学性能。本实验所得到结果为后续更深入的研究提供了基础数据。
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