温度对Li2CoSiO4正极材料的结构和性能的影响研究【开题报告】.doc

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资源描述

1、开题报告化学温度对LI2COSIO4正极材料的结构和性能的影响研究一、研究的背景与意义如今社会,全世界人们使用的主要能源不外乎石油、煤矿与天然气,然而随着能源需求的不断增加与能源的不可再生性,使得大多数的能源接近枯竭。另一方面,这些能源燃烧使用后对环境产生的污染是有目共睹的温室效应、全球气候变暖、酸雨、臭氧空洞、紫外辐射加强等等。人类要进一步来改善能源的结构,并且同时开发新型的清洁能源,以此来实现可持续发展。由于金属锂具有在所有金属中氧化还原电位最低、最轻的特点,因此锂电池成为了人们首先寻找新型的能源之一。而电极材料特性的好坏直接影响到锂电池的性能特点。电极材料有诸多种,有一种是以硅酸钴锂作为

2、正极材料。氧化钴锂一般有层状和尖晶石两种结构,通常在说的氧化钴锂一般指的是层状结构的。尖晶石结构的一般被人所忽略,原因是循环性能不好,而且其结构不稳定。层状结构的氧化钴锂虽然是常见的材料,但是由于其容易制备、结构较稳定以及成本高,所以与氧化锰锂、氧化镍锂材料比较,研究得不多。化合物硅酸理钴已经成功地用常规溶液法和水热法制备。两个LI2COSIO4样品在锂离子电池中作为阴极材料的电化学性能已被研究。在41V下,LI2COSIO4之间锂的可逆脱出和嵌入可得到对抗的锂。由常规溶液制备的未处理的LI2COSIO4电化学性能差。通过曲线打磨后的碳涂层的加入,它的电化学性能在一定程度上得到了提高,在平均电

3、压为414V条件下每次046LI的可逆容量。目前我们可以知道的有关化合物硅酸钴锂的信息还非常的有限,因此,我们选择了这个课题,为了对硅酸钴锂作为锂原电池正极材料的结构和性能的进一步研究探讨。二、研究的基本内容与拟解决的主要问题1基本内容评价热处理温度和工作环境温度对LI2COSIO4正极材料的结构和性能的影响,总结出热处理过程中LI2COSIO4的物相转变规律及其物相特征与储锂容量的关系。(1)水热法制备LI2COSIO4用水热法制备LI2COSIO4,首先,将004MOLCOCL26H2O和纳米SIO2胶态氧化硅混合在80ML的去离子水中,并在其中加入石墨,以提高LI2COSIO4的产率及其

4、导电率。取012MOLLIOHH2O溶于40ML去离子水中,然后将之前配置好的溶液加入其中,然后将混合液放入高压反应釜中。将高压反应釜密封,在185下加热24小时。抽滤得沉淀,在真空箱中150干燥30小时。(2)不同温度下处理LI2COSIO4将干燥后的LI2COSIO4取出。将LI2COSIO4在50KV,40MA条件下进行X射线衍射,得到LI2COSIO4样品的XRD图。而LI2COSIO4粒子的形态在20KV下运行获得。然后,在其他条件相同的情况下,分别用50、100、200、300、400、500下将之前的LI2COSIO4进行燃烧。将燃烧后的产物用X射线衍射技术和红外光谱进行分析,分

5、别得出各产物的结构图谱。(3)LI2COSIO4电化学特性评估接下来是LI2COSIO4样品的电化学特性的评估。首先制作一个化学电池,此电池的阴极由75的活性材料,15炭黑和10聚偏二氟乙烯混合制备,上述混合物为只用NMP(水含量低于001WT)作为溶剂通过曲线打磨制成的研磨液。将研磨液涂层到铝箔上制成电极,在真空中以400K烘一个晚上后加压到18MPA。通常的阴极填充量为56MGCM2。用制备好的阴极,锂金属作阳极,装配成电池,电解液为溶有1MLIPF6的ECTMDC(11体积比)。电池装配在充氩的套箱中进行,手套箱中的水和氧气含量始终低于35PPM。循安伏图始终在4058V下,以03MVS

6、1的扫描频率制得。2拟解决的主要问题难点1合成LI2COSIO4时很难控制压力和温度难点2不同温度下处理LI2COSIO4的时候,温度的选择,温度差,是个难点三、研究方法与技术路线1、研究方法水热法,X射线粉末衍射,红外光谱分析等2、技术路线将氯化钴、氢氧化锂和纳米二氧化硅加入到高压反应釜中,然后控制压力与温度,进行水热反应。反应结束之后,将生成的LI2COSIO4提取出来,然后利用X射线粉末衍射技术分析物相的纯度、结晶状态和晶粒的大小,并且用红外光谱来分析其结构表征和表面吸附物质。然后,将LI2COSIO4在不同温度下进行处理,将处理后的产物用X射线粉末衍射和红外光谱分析技术来分析测试其结构

7、,找出处理温度对LI2COSIO4相变的影响规律。之后,用电池测试和电化学分析技术评价热处理温度对LI2COSIO4电化学性能的影响,并总结物相结构与容量的关系四、研究的总体安排与进度2010年09月2010年11月文献调研、综述、翻译及实验材料、器材的准备2010年12月2010年12月LI2COSIO4的水热合成及物相、结构分析2011年01月2011年02月LI2COSIO4在不同温度下热处理及结构分析2011年03月2011年04月测试和分析热处理温度LI2COSIO4结构特征和储锂活性的影响2011年05月2011年05月实验总结,毕业论文的撰写及答辩五、主要参考文献1李建保,李敬锋

8、,新能源材料及其应用技术锂离子电池、太阳能电池及温差电池M,清华大学出版社,20052雷永泉,万群,石永康,新能源材料M,天津大学出版社,20003梁彤祥等,清洁能源材料导论M,哈尔滨工业大学出版社,20034李国欣,新型化学电源导论M,复旦大学出版社,19925凌晨,高容量硅酸铁锂正极材料的合成与分析C,宁波大学本科毕业论文,20106吴宇平,戴晓兵,马军旗,程预江,锂离子电池应用与实践M,化学工业出版社,20047吴宇平,万春荣,姜长印等,锂离子二次电池M,化学工业出版社,20028刘文刚,徐云华,杨蓉,任冰,锂离子电池LI2MSIO4系(MFE,MN,CO,NI)正极材料的研究进展J,电

9、源技术,2008,32128858889杨勇,方海升,李莉萍,闫国丰,李广社,LI2MNSIO4/C复合正极材料的合成及电化学性能J,稀有金属材料与工程,2008,3761085108810CLYNESS,BDELOBEL,ARARMSTRONG,PGBRUCE,THELITHIUMINTERCALATIONCOMPOUNDLI2COSIO4ANDITSBEHAVIOURASAPOSITIVEELECTRODEFORLITHIUMBATTERIESJ,CHEMCOMMUN,2007,464890489211ANYTEN,AABOUIMRANE,MARMAND,TGUSTAFSSON,JOTHO

10、MAS,ELECTROCHEMICALPERFORMANCEOFLI2FESIO4ASANEWLIBATTERYCATHODEMATERIALJ,ELECTROCHEMCOMMUN,2005,715616012MEARROYOYDEDOMPABLO,UAMADOR,JMGALLARDOAMORES,EMORN,HEHRENBERG,LDUPONT,RDOMINKO,POLYMORPHSOFLI3PO4ANDLI2MSIO4MMN,COTHEROLEOFPRESSUREJ,JPOWERSOURCES,2009,18963864213WGLIU,YHXU,RYANG,MHOJAMBERDIEV,Z

11、BZHOU,EFFECTOFHEATTREATMENTTEMPERATUREONTHEELECTROCHEMICALPERFORMANCEOFTHELI2MNSIO4CCOMPOSITEJ,JINORGMATER,2010,2531514向楷雄,郭华军,李新海,王志兴,罗文斌,李黎明,合成温度对LI2FESIO4/C电化学性能的影响J,功能材料,2008,9391455145715KZAGHIB,AAITSALAH,NRAVET,AMAUGER,FGENDRON,CMJULIEN,STRUCTURAL,MAGNETICANDELECTROCHEMICALPROPERTIESOFLITHIUMIRONORTHOSILICATEJ,JPOWERSOURCES,2006,1601381138616黄可龙,王兆翔,刘素琴等,锂离子电池原理与关键技术M,化学工业出版社,200717ZLGONG,YXLI,YYANG,SYNTHESISANDELECTROCHEMICALPERFORMANCEOFLI2COSIO4ASCATHODEMATERIALFORLITHIUMIONBATTERIESJ,JPOWERSOURCES,2007,174524527

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