【引言】 锂离子电池的高容量和高倍率性能取决于正极新材料的开发和结构的改进。纳米晶体受益于其较短的锂离子扩散路径,增强了LiMPO-4-(M=Fe, Mn, Co)的动力学特性。 然而,与块状材料相比,LiMPO-4-纳米晶体在电池中的应用也有许多不利之处。比如说,晶体表面的不完整性会使界面处的锂离子具有更低的束缚能,从而导致充放电电压的降低和容量的损失;同时,大的比表面积会产生更多的活性位点,过渡金属阳离子溶解问题会变得更加明显,这也是影响锂电池充放电稳定性的主要因素。其次,纳米化带来的振实密度和能量密度的降低更是工业生产中不容忽视的问题。 【成果简介】 近日,来自北京大学深圳研究生院的潘锋教授在着名期刊Nano Letters上发表题为” Excess Li-Ion Storage on Reconstructed Surfaces of Nanocrystals To Boost Battery Performance”的文章。该文章报道了一种表面重构方法,以此减小LFP纳米晶体的缺陷,从而提高了锂离子电池的容量和倍率性能。通过*特的表面重构,LFP纳米晶体体现出具有尺寸效应的**容量性能。平均粒径为83nm和42nm的LFP可以表现出186和207mAh g-1的比容量(分别**出了170 mAh g-1理论值的9.4%和21.8%)。而且,基于LFP纳米晶体的复合物电极展示了良好循环稳定性和高倍率特性,10C电流密度下1000次循环容量损失只有0.3-1.1%,在50C倍率下电极仍然能表现出114mAh g-1/127mAh g-1的充/放电容量。实验和理论计算揭示了额外的容量来源于通过C-O-Fe键重构LFP表面的额外锂离子存储,该键可以通过补偿表面Fe的破缺对称来获得在重构表面上的两种额外锂离子存储位点,以此增强表面锂的束缚能。该**容量现象在LiFe1-xMnxPO4(0≤x≤1)和LiFe1-xCoxPO4(0≤x≤1)材料中均有发现。 【图文导读】 图一:两种LFP复合物的性能和结构表征 (a-b) LFP复合物((N = Normal, E = Excess)的充放电曲线; (c) 不同LFP复合物的倍率性能; (d) LFP样品中C 1s的XPS图; (e) 两种脱锂后42-nm LFP电极的XAS图谱和拟合曲线; (f) 充电的LFP-N和LFP-E结构中Fe原子的巴德电荷。 图二:充放电时LFP的结构演化图 (a-b) 锂与电子转换和额外锂原子在LFP-N和LFP-E结构中的的插入位点; (c-d) 42nm LFP-E纳米粒子充放电后的透射电镜图片。 图三:不同LMP复合物电极的性能表征 (a) LFP实验和理论的**容量尺寸效应; (b-d) LiFe0.6Mn0.4PO4, LiMnPO4, LiCoPO4复合物的充放电曲线。 【小结】 通过结合实验和理论计算,揭示了纳米LiFePO4重构表面的额外锂储存容量机制。该发现可以用于设计高性能锂离子电池,通过充分利用纳米尺寸粒子的大比表面积,引入稳定的sp3杂化型X-Y(e.g, O or N)-M结构钝化表面M阳离子来重构LiMPO4表面,使得表面不饱和的O原子结合更多的Li,这一策略易于获取锂离子电池中的额外容量。 荣丰纳米材料回转炉已经给多家企业引进使用,目前效果很不错,技术服务电话13891013811
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为了**粉末成形坯在烧结过程当中的脱蜡(润滑剂或成形剂)、还原、烧结、合金化、致密化等顺利进行,烧结时需要面对烧结温度、防护气氛、坯件传递速度、加热和冷却速度等进行调节和控制。因而,烧结炉在结构和功能上应符合以下五点要求: 1.升有完整的脱蜡装置或脱蜡带. 2.具备气密性,即能阻隔炉外空气并**炉内防护气氛流畅。 3.炉内的各段温度可控,各段气氛可调; 4.对于连续烧结炉,具备传递装置而且传递速
【引言】 锂离子电池的高容量和高倍率性能取决于正极新材料的开发和结构的改进。纳米晶体受益于其较短的锂离子扩散路径,增强了LiMPO-4-(M=Fe, Mn, Co)的动力学特性。 然而,与块状材料相比,LiMPO-4-纳米晶体在电池中的应用也有许多不利之处。比如说,晶体表面的不完整性会使界面处的锂离子具有更低的束缚能,从而导致充放电电压的降低和容量的损失;同时,大的比表面积会产生更多的活性位点,过
退火炉低压喷嘴雾化不良的缘因此雾化的油滴在燃烧全过程当中**个蒸发 低压喷嘴雾化不良的缘因此,有时候是喷嘴内部调风部门失灵所致。喷嘴应该经常清洗使调配灵巧,风量调配不应该运用喷嘴前的蝶阀调配,不然将使空气出日流速降低而无足够的雾化动能。 对退火炉高压喷嘴来说,雾化剂的压力低、油的压力高、喷嘴风环通道不匀称等,都会制造成雾化不良。为改良雾化质耸,应降低油压,增强雾化剂的压力。对装配不良的喷嘴应抓紧时
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