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史琳

作品数:15 被引量:29H指数:4
供职机构:广西科技大学更多>>
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相关领域:电气工程理学化学工程一般工业技术更多>>

文献类型

  • 15篇中文期刊文章

领域

  • 14篇电气工程
  • 2篇理学
  • 1篇化学工程
  • 1篇一般工业技术

主题

  • 14篇电池
  • 10篇正极
  • 9篇正极材料
  • 7篇锂离子
  • 6篇锂离子电池
  • 6篇锂硫电池
  • 6篇离子
  • 6篇离子电池
  • 5篇单质硫
  • 5篇电化学
  • 5篇
  • 4篇掺杂
  • 3篇导电
  • 3篇电化学性能
  • 3篇包覆
  • 2篇电池正极
  • 2篇电池正极材料
  • 2篇电解液
  • 2篇电性能
  • 2篇石墨

机构

  • 15篇广西科技大学
  • 3篇广东工业大学

作者

  • 15篇梁兴华
  • 15篇史琳
  • 3篇陈海燕
  • 2篇刘浩
  • 1篇叶超
  • 1篇王镇江

传媒

  • 5篇电源技术
  • 4篇化工新型材料
  • 3篇广西科技大学...
  • 1篇合成化学
  • 1篇材料导报
  • 1篇广西工学院学...

年份

  • 9篇2015
  • 5篇2014
  • 1篇2013
15 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
不同比例NiO对硫正极材料导电性能的影响
2015年
单质硫的导电性一直是需要解决的关键问题。为了有效抑制一些多硫化物的产生,现在有效的措施是碳的复合、金属氧化物的混合填充,以及电解液的改善。在碳硫复合材料中"填充"过渡金属氧化物,这些氧化物通常具有离子选择性。这样的复合材料,能够抑制多硫化物的溶解,改善电池的循环性能。纳米氧化物利用其吸附性可以有效抑制硫及其还原产物在电解液中的溶解,提高正极反应的表面积,并对电池的氧化还原反应起到催化作用。通过对锂硫电池正极材料单质硫的导电特性进行研究,研究"填充"Ni O对单质硫电化学性能的影响,并采用XRD、SEM、粒度分析仪对电池材料物相、颗粒形貌和粒度分布进行表征。利用高精度电池性能分析测试系统等对正极材料、电池进行电性分析。
梁兴华叶超超史琳曾帅波
关键词:锂硫电池单质硫
锂离子电池正极材料LiLa_x Mn_(2-x)O_4的高温固相合成及其电化学性能被引量:3
2014年
以LiAc,MnAc2和LaCl3为原料,通过高温固相两段烧结合成法制备了4种LiLaxMn2-xO4(Fx,x=0,0.02,0.04,0.06),其结构和形貌经XRD和SEM表征。结果表明,LiLa0.02Mn1.98O4(即F0.02)为纯尖晶石结构,表面形貌为球形。采用活性炭为导电剂制备了Fx的锂离子电池正极材料(Ex),并用循环伏安法研究了Ex的电化学性能。结果表明,E0.02在0.1 C倍率充放电时的首次放电容量为75 mAh·g-1;0.5 C倍率循环充放电时,放电比容量为79 mAh·g-1;经过20次0.2 C倍率循环充放电时,容量保持在80 mAh·g-1。
梁兴华曾帅波刘于斯史琳叶超超
关键词:锂离子电池电化学性能
Mg^(2+)掺杂对LMO电化学性能的影响被引量:2
2015年
以Li(AC)、Mn(AC)2和MgO为原料,运用高温固相两段烧结法合成LiMgxMn2-xO4,合成条件:按物质的量比例Li∶Mn∶Mg=1.3∶(2-x)∶x(x=0、0.02、0.04、0.06),首次烧结温度450℃,烧结时间4~6 h;二次烧结温度750℃,煅烧时间为48~72 h。合成物质运用X射线衍射(XRD)和扫描电镜(SEM)进行材料表征,对组装的电池进行了循环伏安(CV)测试。结果表明LiMg0.04Mn1.96O4为纯的尖晶石结构,空间群Fd3m,表面结构为类球形,无尖锐突起。CV测试表明LiMg0.04Mn1.96O4充放电平台为4.16 V/4.06 V和4.00 V/3.80 V;与尖晶石LiMn2O4相比,有较高的峰值电流。循环充放电研究表明:Mg2+改善了锂电池的循环充放电性能,提高了电池使用寿命。
梁兴华曾帅波刘于斯史琳叶超超
关键词:锂离子二次电池X射线衍射扫描电镜电化学性能
LiMn_2O_4石墨烯包覆及掺杂Mg^(2+)的研究被引量:4
2015年
使用Mg2+掺杂LiMn2O4获得黑色正极材料,并用石墨烯进行表面包覆处理,获得掺杂、包覆锂离子电池正极材料,用X-射线衍射仪(XRD)、扫描电镜(SEM)、循环伏安(CV)、交流阻抗(EIS)、倍率充放电对材料进行表征。实验结果表明:掺杂Mg2+材料为尖晶石结构,结晶度增加;表面为球形结构,增强电池安全性;包覆材料的电池大电流充放电性能增加,可逆比容量增加;在倍率充放电电流为0.2C时,包覆质量分数为2%的石墨烯(GO)放电比容量为107mAh/g。包覆材料改善了电池的循环性能,在倍率充放电电流为0.2C时,54次循环后,其可逆比容量为92mAh/g,容量保持率为92.12%。
梁兴华曾帅波刘于斯史琳叶超超
关键词:锂离子电池掺杂包覆
高电位LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_4正极材料的性能研究被引量:11
2014年
采用溶胶-凝胶法制备出了4.55 V高电位材料LiNi0.5Mn1.5O4.利用扫描电子显微镜(SEM)观察样品的微观形貌及粒径,用X射线衍射仪对产物进行晶体结构分析,高精度电测试仪对半电池进行充放电和循环性能测试.结果表明,高电位LiNi0.5Mn1.5O4正极材料为尖晶石结构,粒度范围100 nm^2.5μm,颗粒的轮廓较为清晰,晶体结构为立方晶系,Fd3m空间群.电特性测试表明:半电池电压范围3.45 V^4.6 V之间,出现了2个充放电平台.在0.1C倍率下循环12次后其充放电效率保持率在81%左右.
梁兴华史琳刘于斯曾帅波叶超超陈海燕
关键词:溶胶-凝胶法LINI0
不同比例Cr_2O_3对硫正极材料导电性能的影响
2014年
解决单质硫导电性问题是提高锂硫电池性能的关键。纳米氧化物不仅能提高硫电极的孔隙度,还能吸附较多硫离子,另外对电池的氧化还原反应起到催化作用。常见纳米氧化物有:SiO2,TiO2,V2O5等。但很少有Cr2O3做添加剂的报道。本研究通过对锂硫电池正极材料单质硫的导电特性进行研究,研究添加不同比例的Cr2O3对单质硫电化学性能的影响,并采用XRD、SEM、粒度分析仪对电池材料物相、颗粒形貌和粒度分布进行表征。利用高精度电池性能分析测试系统等对正极材料、电池进行电性分析。
叶超超梁兴华刘于斯史琳曾帅波
关键词:锂硫电池单质硫
不同比例Co_3O_4对硫正极材料导电性能的影响被引量:2
2015年
解决单质硫导电性问题是提高锂硫电池性能的关键。纳米氧化物不仅能提高硫电极的孔隙度,还能吸附较多硫离子,另外对电池的氧化还原反应起到催化作用。常见纳米氧化物有Ti O2、V2O5等。研究了锂硫电池正极材料单质硫的导电特性,以及添加不同比例的Co3O4对单质硫电化学性能的影响,采用X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)和粒度分析仪对电池材料物相、颗粒形貌和粒度分布进行表征。利用高精度电池性能分析测试系统等对正极材料和电池进行电性能分析。
叶超超梁兴华刘于斯史琳曾帅波
关键词:锂硫电池单质硫CO3O4
炭黑包覆Al_2O_3掺杂LiMn_2O_4正极材料的研究被引量:1
2014年
使用醋酸锂、醋酸锰和氧化铝为原料,采用高温固相法合成掺杂Al离子的LiMn2O4二级产物。合成化学计量比为n(Li)∶n(Mn)∶n(Al)=1.3∶1.9∶0.1。首次烧结温度450℃,烧结时间4h;二次烧结温度750℃,煅烧时间为40h。合成样品采用XRD进行材料表征。测试结果表明:合成样品为尖晶石结构,结晶度较高。所得样品使用炭黑包覆处理,并制成实验性电池,对其进行交流阻抗测试(EIS)分析、循环伏安特性(CV)测试、充放电及循环性能测试分析。实验结果表明:包覆后的正极材料改善了LiMn2O4的大电流充放电性能,该材料在0.5C的首次放电比容量为93mAh/g;包覆材料增强了在大电流充放电下的容量保持率,极大地改善了电池的循环性能,该材料在充放电倍率为0.2C时,32次循环后的容量保持率为92.5%。
梁兴华曾帅波刘于斯史琳叶超超
关键词:锂离子电池掺杂包覆电化学性能
不同配比的复合导电剂对LMO锂电池性能的影响被引量:6
2013年
导电剂使电池有良好的倍率放电性能,是锂离子电池不可或缺的关键材料之一,研究以常规导电炭黑做导电基底,探究添加导电石墨、碳纳米管和活性碳对LMO电池性能的影响.结果表明:在常规导电基底中加入50%的导电石墨,33.3%的碳纳米管,16.7%的活性炭的复合导电剂比常规导电剂组的实际比容量高出12 mAh/g;碳纳米管对实际比容量指标的影响最大,其次是活性炭,再次是导电石墨;循环次数在30次时,加入复合导电剂的电池容量保持率在90%以上,而加入常规导电剂的电池容量保持率下降到71%,不加任何导电剂的电池容量保持率只有55%.
梁兴华曾帅波刘于斯史琳叶超陈海燕
关键词:锂电池正交实验设计电池性能循环寿命
石墨烯包覆掺杂Al^(3+)的LiMn_2O_4正极材料的研究
2015年
采用石墨烯包覆掺杂Al 3+的LiMn2O4正极材料,用XRD、SEM分析其晶体结构及微观形貌,EIS、CV及充放电测试分析其电化学特性。实验结果表明,掺杂Al 3+的LiMn2O4为尖晶石结构,表面微观形貌接近菱形,包覆石墨烯后正极材料的阻抗值减少,可逆容量增加,电池大电流充放电性能增强。电池充放电测试数据表明:石墨烯的包覆提高了电池的充放电性能和循环特性,包覆材料在0.5C首次放电容量为116mAh/g;在0.5C倍率充放电50次循环后,其比容量为106mAh/g,容量保持率为92.17%。
梁兴华曾帅波刘于斯史琳叶超超
关键词:锂离子电池电化学掺杂包覆
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