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代克化

作品数:18 被引量:92H指数:6
供职机构:东北大学材料与冶金学院更多>>
发文基金:沈阳市人才资源开发专项资金中央高校基本科研业务费专项资金国家教育部博士点基金更多>>
相关领域:电气工程理学一般工业技术更多>>

文献类型

  • 12篇期刊文章
  • 5篇会议论文
  • 1篇学位论文

领域

  • 11篇电气工程
  • 4篇理学
  • 1篇一般工业技术

主题

  • 12篇正极
  • 12篇正极材料
  • 9篇电池
  • 9篇锂离子
  • 8篇锂离子电池
  • 8篇离子
  • 8篇离子电池
  • 5篇燃烧法
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  • 4篇电池正极
  • 4篇电池正极材料
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  • 3篇电化学
  • 3篇烧法
  • 3篇燃烧法合成
  • 3篇燃烧合成
  • 3篇放电
  • 3篇倍率
  • 3篇倍率放电

机构

  • 10篇东北大学
  • 9篇北京大学
  • 4篇北京理工大学
  • 1篇山东科技大学

作者

  • 18篇代克化
  • 10篇翟玉春
  • 8篇毛景
  • 8篇其鲁
  • 4篇王银杰
  • 3篇谢燕婷
  • 2篇何平
  • 2篇宋兆爽
  • 2篇苗恒
  • 2篇冯华君
  • 2篇骆文彬
  • 1篇朱永双
  • 1篇陈永翀
  • 1篇崔宏芝
  • 1篇徐兴军
  • 1篇杨立红
  • 1篇闻雷
  • 1篇陈渊
  • 1篇张莹
  • 1篇吴永利

传媒

  • 6篇物理化学学报
  • 3篇北京大学学报...
  • 2篇电源技术
  • 2篇2012年全...
  • 1篇华南师范大学...
  • 1篇第28届全国...

年份

  • 1篇2013
  • 3篇2012
  • 3篇2011
  • 1篇2010
  • 2篇2009
  • 1篇2008
  • 3篇2007
  • 4篇2006
18 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
水热-溶剂热法制备高分散球形LiFePO4
采用水热-溶剂热法制备球形LiFePO4,考察了不同溶剂对材料结构、微观形貌以及电化学性能等方面的影响。采用乙二醇混合溶剂制备得到的LiFePO4呈类球形,具有较高的分散性,0.1C放电比容量为165.0mAh/g,15...
骆文彬闻雷代克化翟玉春
关键词:锂离子电池正极材料电化学性能
一种新型锂离子电池用聚合物电解质复合膜的制备和性能表征被引量:15
2007年
阐述了一种新型锂离子电池用PVDF-HFP(聚偏氟乙烯-六氟丙烯聚合物树脂)基聚合物电解质复合膜的制备过程.对复合膜中使用的无机TiO2纳米颗粒进行固体超强酸化处理,并进行颗粒表面酸强度H0测试、XRD晶体结构分析以及复合膜的电解液吸附率测试和电化学阻抗谱测试.采用PE无纺布支撑体作为增强材料,以浸涂方法制备复合膜,并进一步组装为锂离子电池,性能测试表明该电池具有良好的电化学性能.
冯华君陈渊代克化宋兆爽马建伟其鲁
关键词:PVDF-HFP固体超强酸无纺布锂离子电池
氢氧化物共沉淀法制备LiMn_(0.45)Ni_(0.45)Co_(0.1)O_2正极材料的反应条件被引量:7
2007年
通过氢氧化物共沉淀法制备了Mn0.45Ni0.45Co0.1(OH)2,研究了反应条件对产物形貌特征的影响,重点研究了F-离子对产物形貌特征、振实密度的影响.利用前述产物通过高温固相合成法制备了高密度的LiMn0.45Ni0.45Co0.1O2和LiMn0.45Ni0.45Co0.1O1.96F0.04正极材料,并研究了F元素掺杂对循环性能的影响.结果表明,在沉淀体系中加入F-,可以改善产物的形貌特征和振实密度.SEM测试结果表明,产物具有良好的形貌;XRD测试表明,产物具有良好的层状结构,无杂质相存在.在充放电电压区间为2.8-4.4V,电流密度为30mA·g-1时,LiMn0.45Ni0.45Co0.1O2和LiMn0.45Ni0.45Co0.1O1.96F0.04首次放电容量均为157mAh·g-1,经过50次循环,放电容量保持率分别为72.6%和86.0%,F元素的掺杂可以明显改进材料的循环性能.
代克化王银杰冯华君谢燕婷其鲁
关键词:锂离子二次电池正极材料共沉淀法氟掺杂
Li[Li_(0.2)Mn_(0.54)Ni_(0.13)Co_(0.13)]O_2的PVP凝胶燃烧法合成被引量:2
2013年
采用聚乙烯吡咯烷酮(PVP)凝胶燃烧法合成了高容量的Li[Li0.2Mn0.54Ni0.13Co0.13]O2正极材料,研究其结构、形貌和电化学性能。X射线衍射光谱法(XRD)分析表明材料为典型的α-NaFeO2结构,R-3m空间群,结晶良好。从扫描电子显微镜(SEM)图可见材料的晶型发育良好,粒径均匀,大部分晶粒的粒径在0.1-0.2μm,平均粒径为0.16μm。材料在0.1 C下的首次充电比容量为351.5 mAh/g,放电比容量为284.3 mAh/g,库仑效率为80.9%。0.5 C和1 C的首次放电比容量分别为236.1和210.0 mAh/g,分别相当于0.1 C首次放电比容量的83.0%和73.9%。该材料在1 C下经过30次循环,容量保持率为85.3%。第2-30次充放电平均库仑效率为98.9%,具有良好的充放电可逆性。
代克化张莹金秋瑾吴永利翟玉春
关键词:燃烧法聚乙烯吡咯烷酮
锂离子电池正极材料LiMn2O4的Li(Ni1/3Co1/3Mn1/3)O2包覆
代克化毛景任占友翟玉春
蔗糖辅助燃烧法制备纳米锂离子电池正极材料Li_(1.1)Mn_2O_4被引量:1
2009年
采用蔗糖辅助燃烧法制备了富锂型锂离子电池正极材料Li1.1Mn2O4,XRD表明合成的Li1.1Mn2O4样品具有完整的尖晶石结构.SEM显示样品是由纳米粒子组成.0.5 C初始放电比容量为115 mAh/g,10 C放电比容量可达109 mAh/g.10 C倍率下循环200次容量保持率为90%.实验结果表明该材料倍率和循环性能均优良.
毛景代克化骆文彬翟玉春
关键词:LIMN2O4燃烧合成正极材料
锂离子电池正极材料Li(Ni_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3))O_2的Ag表面修饰被引量:6
2011年
采用银镜反应法对Li(Ni1/3Co1/3Mn1/3)O2材料进行了Ag表面修饰。表面元素分布测试表明,Ag均匀分布在Li-(Ni1/3Co1/3Mn1/3)O2颗粒表面。未经表面修饰的材料在C/5、C/2和1C倍率下放电容量分别为168、160、146mAh/g,经过Ag表面修饰的材料在C/5、C/2和1C倍率下放电容量分别为159、149、140mAh/g,容量有所下降。但经过Ag表面修饰后的材料50次循环容量保持率从91.2%提高到97.8%。充电后对材料的DSC测试表明,Ag表面修饰还可以改善材料的安全性能。
代克化毛景翟玉春其鲁
关键词:锂离子电池正极材料LI(NI1/3CO1/3MN1/3)O2表面修饰
晶体的择优取向与LiCoO_2正极材料X射线衍射峰的强度比被引量:6
2007年
采用高温固相反应法合成了锂离子电池正极材料LiCoO2,用粉末X射线衍射(XRD)和扫描电子显微镜(SEM)等技术对材料的形貌与结构进行分析.平面反射和透射X射线粉末衍射数据表明,目前商品LiCoO2样品XRD图谱的(104)和(003)衍射峰强度比(I(104)/I(003))主要反映了LiCoO2晶体c轴方向的择优取向,而不是Li、Co原子的占位有序程度.I(104)/I(003)比值越小,晶体择优取向度越高.晶体无择优取向LiCoO2粉末材料的衍射峰强度比I(104)/I(003)应为95%左右.因此,不能用I(104)/I(003)的比值大小作为实际LiCoO2材料晶体内Li、Co原子排列是否有序的主要证据.澄清了长期有争议的关于锂离子二次电池正极材料LiCoO2的X射线衍射峰强度比问题.
陈永翀徐兴军崔宏芝代克化宋兆爽江卫军其鲁
关键词:锂离子电池正极材料LICOO2
凝胶燃烧法合成Li_(1.07)Mn_(1.93)O_4纳米片及其高倍率放电和循环稳定性(英文)被引量:4
2012年
利用聚乙烯吡咯烷酮(PVP)作为聚合物配位剂和燃料,通过凝胶-燃烧法合成了Li1.07Mn1.93O4纳米片.采用热重/差热分析(TG/DTA)研究了凝胶的燃烧过程.采用X射线多晶衍射(XRD)分析了材料的结构,结果表明合成的Li1.07Mn1.93O4结晶完整,无杂质相.扫描电镜(SEM)结果显示材料的二次形貌为厚度约100nm的片状,由大小约100nm的一次颗粒构成.充放电测试表明Li1.07Mn1.93O4纳米片具备极佳的倍率放电性能和优秀的循环性能.0.5C(1C=120mA.g-1)倍率的初始放电容量为115.4mAh.g-1,即使倍率增大到40C,放电容量仍有105.3mAh.g-1.在10C倍率的放电条件下,循环850次容量保持率为81%.电化学阻抗谱(EIS)测试表明Li1.07Mn1.93O4纳米片的界面电荷转移电阻(Rct)远小于同类商业材料.
毛景代克化翟玉春
关键词:锰酸锂燃烧合成倍率性能
Na掺杂对硅酸锂吸收CO_2性能的影响被引量:28
2006年
通过高温固相反应法,在添加不同比例Na2CO3的条件下,合成出一系列可在高温500~750℃之间直接吸收CO2的硅酸锂材料.利用扫描电子显微镜、X射线粉末衍射仪分别观察和评价了合成材料的表面形貌与结构特征,用热重分析仪测量了硅酸锂材料的CO2吸收性能.实验结果表明,通过适量Na元素的掺杂,能够提高硅酸锂材料吸收CO2的性能,当Na2CO3的添加量x=0.02时,合成的硅酸锂材料在CO2气氛下,于700℃恒温保持约15min即可达到吸收平衡,材料的吸收量为(46±0.6)%(w),与未经掺杂的材料相比,吸收容量有所提高.此外,气氛中CO2的浓度对材料吸收CO2的速率有较大影响.
王银杰其鲁代克化
关键词:硅酸锂CO2掺杂TG
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