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1硫掺杂纳米Li_(2)FeSiO_(4)/C的制备及其电化学性能显示文摘采用固相反应法制备了纳米Li_(2)FeSiO_(4-x)S_(x)/C(x=0、0.01、0.02和0.03)正极材料,通过XRD、SEM、XPS、Raman、FTIR及恒电流充放电表征其晶体结构、微观形貌和电化学性能。结果表明,Li2FeSiO3.98S0.02/C具有P21单斜晶体结构,硫掺杂后材料的晶胞体积和层间距均增大;Li_(2)FeSiO_(3.98)S_(0.02)/C为纳米球状形貌,平均粒径45 nm,明显小于Li_(2)FeSiO_(4)/C的粒径(67 nm)。较大的晶胞体积、层间距和较小的粒径使Li_(2)FeSiO_(3.98)S_(0.02)/C表现出更好的电化学性能。在0.1 C下,其首次放电比容量高达181.9 mA·h/g;10 C下,其放电比容量为85.0 mA·h/g;1C下,循环100次后其容量保持率为91.3%。张庆堂 胡晓俊 吴小雨 姬少康 王晓梅 2023精细化工2023,40,10:0
2锂离子电池Li_(2)FeSiO_(4)正极材料的研究进展显示文摘作为锂离子电池正极材料之一,聚阴离子型硅酸亚铁锂(Li_(2)FeSiO_(4))具有理论容量高、成本低、稳定性好和对环境友好的特点,但电子电导率和Li^(+)传输速率偏低。从结构特点、制备方法(固相法、软化学合成法等)、改性方法(表面包覆、纳米化和离子掺杂等)、仿真模拟等方面,综述Li_(2)FeSiO_(4)正极材料的研究进展,并对研究方向和发展前景进行展望。查文珂 张燕 朱金良 MUNAWAR Hussain 2022电池2022,52,3:0
3可充电电池中具有空心结构的正极材料显示文摘随着可充电电池应用的广泛应用,人们对可充电电池的性能(质量比容量、倍率性能和循环稳定性)提出了更高的要求.设计合成具有微纳米结构的电极材料是提升可充电电池电学性能的一个重要研究方向,其中空心结构设计因其有效性引起研究人员的重视.目前空心结构的应用主要集中在负极材料上,相比之下具有空心结构的正极材料因其较难的形貌控制以及较低的体积比容量,研究相对较少.本文总结了具有空心结构的正极材料在可充电电池,主要是在锂离子电池和钠离子电池中的应用,分析讨论了此类正极材料研究中取得的成绩以及存在的问题和挑战.由于空心结构具有更多的反应位点、利于电解液的渗透以及能缓解充放电过程中的体积变化,空心结构化能明显改进下一代高比容量正极材料(比如富锂层型材料、钒基氧化物、硅酸盐等)的电学性能.这些材料往往表现出较低的电子电导率、离子扩散系数和较高的体积变化率.我们相信通过精确控制空心结构的空间结构、开发低成本可放大的合成策略,空心结构能为未来的高性能正极材料提供较为实用化的解决方案.朱晓波 唐佳勇 黄亨明 林同恩 罗彬 王连洲 2020Science Bulletin2020,65,6:0
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