您的位置: 专家智库 > >

朱智

作品数:5 被引量:19H指数:2
供职机构:北京大学化学与分子工程学院更多>>
发文基金:国家高技术研究发展计划更多>>
相关领域:电气工程化学工程更多>>

文献类型

  • 3篇期刊文章
  • 2篇会议论文

领域

  • 3篇电气工程
  • 1篇化学工程

主题

  • 2篇电池
  • 2篇电化学
  • 2篇正极
  • 2篇正极材料
  • 2篇球形
  • 2篇锂离子
  • 2篇功率
  • 1篇电化学性能
  • 1篇电压
  • 1篇动力电池
  • 1篇阴离子
  • 1篇水热
  • 1篇水热法
  • 1篇水热法合成
  • 1篇热法
  • 1篇热法合成
  • 1篇锂离子动力电...
  • 1篇锂离子二次电...
  • 1篇锂盐
  • 1篇离子

机构

  • 5篇北京大学
  • 2篇北京科技大学
  • 1篇思伊纳化学科...

作者

  • 5篇朱智
  • 5篇其鲁
  • 2篇李卫
  • 1篇闫慧
  • 1篇田文怀
  • 1篇张欢
  • 1篇张鼎

传媒

  • 2篇物理化学学报
  • 1篇中国锰业

年份

  • 2篇2014
  • 3篇2011
5 条 记 录,以下是 1-5
排序方式:
新型复合共沉淀法制备高能量/高功率型锂离子二次电池用5V正极材料LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_4及其电化学性能被引量:8
2014年
在传统的固相法的基础上开发了新型复合共沉淀法制备LiNi0.5Mn1.5O4材料.新型复合共沉淀法采用(NH4)2CO3和(NH4)2C2O4共同作为沉淀剂,通过控制共沉淀反应条件,得到了具有均匀球形形貌的沉淀物颗粒.再通过与饱和氢氧化锂溶液的水热反应及高温反应,最终制备出具有球形次级形貌和纯相尖晶石结构的LiNi0.5Mn1.5O4材料.电化学测试表明,制备的LiNi0.5Mn1.5O4具有优异的电化学性能,其初始容量达到了141.4mAh·g-1.在0.3C、1C和3C倍率下经过200次循环后的容量分别为136.0 mAh·g-1(96.3%)、128.6 mAh·g-1(94.4%)和113.9 mAh·g-1(91.1%).通过高温反应及特殊的冷却处理,LiNi0.5Mn1.5O4在4.0 V低压区平台的容量损失得到了有效抑制.更重要的是,通过控制合成过程中的关键步骤,可实现半定量化控制材料结构中的原子有序排布程度,进而得到具有高能量密度和高功率密度的两种LiNi0.5Mn1.5O4材料,其能量密度和功率密度分别达到了648.6 mWh·g-1和7000 mW·g-1以上.
朱智其鲁李卫廖细英
关键词:共沉淀法
基于前线分子轨道理论对于锂盐阴离子氧化稳定性的比较研究
张鼎闫慧朱智卢武习其鲁
用球形化学二氧化锰制备锰酸锂的研究被引量:2
2014年
采用液相氧化还原的方法,制备了适合于锰酸锂合成的高密度、高纯度球形化学二氧化锰。实验结果表明反应温度、反应物浓度、pH值、加料速度是影响生成物物理化学性质的主要因素。通过优化反应条件,在溶液的pH=2,温度T=50℃,反应物硫酸锰浓度C=0.3 mol/L,加料速度10 mL/min的条件下,可以制备出高密度球形化学二氧化锰;通过H+离子交换法降低二氧化锰中钾离子含量,从而得到高纯度化学二氧化锰。
李卫田文怀朱智其鲁
关键词:锂离子动力电池锰酸锂化学二氧化锰
新型固相法制备高电压LiNLiNi0.5Mn1.5O4正极材料及电化学性能研究
朱智张鼎闫慧其鲁
水热法合成高功率锂离子二次电池用球形Li4Ti5O12负极材料被引量:9
2011年
以球形TiO2和LiOH溶液为反应物,通过水热法合成了尖晶石型Li4Ti5O12,并使用X射线衍射(XRD)、傅里叶变换红外(FTIR)光谱、扫描电镜(SEM)和激光粒度分布(PSD)对其结构、形貌和电化学性能进行了表征.结果表明:通过该法得到的产品颗粒大小均匀,粒度分布狭窄,结构与标准Li4Ti5O12谱图一致.实验选定温度下所得的Li4Ti5O12均表现出良好的电化学性能.其中,800°C热处理所得样品的电化学性能最好,室温下,以35mA·g-1的电流密度进行充放电,其可逆容量达到162mAh·g-1,同时这种材料也表现出良好的倍率性能,即使在720mA·g-1的电流密度条件下进行充放电,其可逆容量仍可达到124mAh·g-1.
闫慧张欢张鼎朱智其鲁
关键词:水热法合成球形LI4TI5O12电化学性能锂离子二次电池
共1页<1>
聚类工具0