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正极材料LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2的Mg掺杂及电化学性能

来源期刊:有色金属科学与工程2013年第3期

论文作者:宋晋阳 叶红齐 董虹 周晚珠 杜瑜敏 郝梦秋 覃涛

文章页码:30 - 33

关键词:锂离子电池;正极材料;掺杂;

摘    要:为提高正极材料LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2的循环性能,采用氢氧化物共沉淀法对前驱体进行Mg掺杂,再经过混锂、球磨、高温煅烧后,分别对掺杂与未掺杂的正极材料进行了XRD、SEM及电化学性能的比较.研究结果表明:掺杂与未掺杂的正极材料都为标准的α-NaFeO2型层状结构,粒度大小无明显变化;对于掺杂量为0.03与未掺杂的正极材料,首轮放电比容量分别为138.2 mAh/g和145.3 mAh/g;而循环50轮的放电比容量则分别为131.1 mAh/g和119.5 mAh/g.由此可见,通过Mg掺杂,正极材料的首轮放电比容量虽有少量降低,而循环性能却有明显增强.

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正极材料LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2的Mg掺杂及电化学性能

宋晋阳,叶红齐,董虹,周晚珠,杜瑜敏,郝梦秋,覃涛

中南大学化学化工学院

摘 要:为提高正极材料LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2的循环性能,采用氢氧化物共沉淀法对前驱体进行Mg掺杂,再经过混锂、球磨、高温煅烧后,分别对掺杂与未掺杂的正极材料进行了XRD、SEM及电化学性能的比较.研究结果表明:掺杂与未掺杂的正极材料都为标准的α-NaFeO2型层状结构,粒度大小无明显变化;对于掺杂量为0.03与未掺杂的正极材料,首轮放电比容量分别为138.2 mAh/g和145.3 mAh/g;而循环50轮的放电比容量则分别为131.1 mAh/g和119.5 mAh/g.由此可见,通过Mg掺杂,正极材料的首轮放电比容量虽有少量降低,而循环性能却有明显增强.

关键词:锂离子电池;正极材料;掺杂;

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