【精品论文】LiFePO4 纳米颗粒制备.doc
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1、精品论文LiFePO4 纳米颗粒制备段东红,李海霞,卫国强,张忠林,刘世斌(太原理工大学洁净化工研究所,太原 030024)5摘要:LiFePO4 作为很有潜力的锂离子二次电池的正极材料,具有许多优点:170 mAh/g 的高理论比容量,3.4 V 的充放电平台,高的热力学和化学稳定性,以及其廉价无毒给经济和 环境带来了益处。本文采用 Sol-Gel 法,利用低成本的三价铁盐作为铁源,以柠檬酸既作为 还原剂,又作为螯合剂采用 Sol-Gel 法制备,制备出了颗粒较小的纳米 LiFePO4。通过对不 同煅烧温度及保温时间的考察,得出在 95% Ar,5% H2 混合气氛下,700、15 h 煅烧
2、后得10到的 LiFePO4 形貌与晶体结构最佳。 关键词:磷酸铁锂;溶胶凝胶法;包覆 中图分类号:O646Synthesis of nanostuctured LiFePO415DUAN Donghong, LI Haixia, WEI Guoqiang, ZHANG Zhonglin, LIU Shibin(Chemical Engineering Department, Taiyuan University of Technology, Taiyuan 030024) Abstract: Lithium iron phosphate is an interesting active ca
3、thode material for using in lithium secondary batteries, because it has a high theoretical capacity of 170 mAh/g and a flat discharge voltageat of 3.4 V. It also has high chemical and thermal stability, and because of its low cost and less20toxic material, it offers economic and environmental advant
4、ages.The nanoparticle of LiFePO4 was synthesized by sol-gel method using the low cost Fe3+, as a source of iron, the citric acid both as areducing agent and a chelating agent. Through the investigation of the calcining temperature and heatpreservation time, it is concluded that at the 95% of argon a
5、nd 5% hydrogen mixed atmosphere, the best condition to get LiFePO4 crystal is 700 , 15 h.25Key words: lithium iron phosphate; sol-gel; carbon coated0引言LiFePO4 以其环保、价格低廉、热力学稳定性以及较好的循环稳定性,被广泛应用于便 携式车载动力电源。然而,LiFePO4 作为一种半导体材料1,其电子导电性约为 10-910-10S/cm,30锂离子扩散也仅为 10-14cm2/s2。在充放电过程中,由于低的电子导电性使得电极有了很大 的欧姆
6、压降,从而使得电压充放电平台偏离了固有的开路电压;锂离子较低的扩散率使的 LiFePO4 理论容量的利用率降低。因此,LiFePO4 的功率密度和能量密度都偏离了理论值, 阻碍了其在可充电的混合动力车、风能、太阳能电站储能的应用。为了克服 LiFePO4 固有的局限性,通过提高材料的纯度,优化材料的颗粒形貌,控制材35料的晶体大小及分布情况,从而选择选择合适的合成路径和合适的合成条件,可以有效的提 高其性能。制备 LiFePO4 粉体的方法主要有固相反应法、碳热还原法、机械活化法、水热法、 共沉淀法、溶胶-凝胶法等3,4,5,6。与现有的制备方法相比,Sol-gel 法的合成温度低,可以广 泛
7、地选择溶胶前驱体,且可以通过合成来控制其粒径,粒子形态好7。对生产设备的要求也 低,因此最有可能成为商业化可行的生产 LiFePO4 粉体的方法。基金项目:高等学校博士学科点专项科研基金(20091402110009) 作者简介:段东红(1971-),男,副教授,主要研究方向:电化学反应工程 通信联系人:刘世斌(1963-),男,教授,主要研究方向:化学工程. E-mail: sbliu- 7 -40针对磷酸铁锂低的振实密度、低的电子传导率与离子传导率对其应用的限制,研究者对LiFePO4 进行了改性研究,主要有:表面包覆改性,掺杂改性,同时掺杂与碳包覆改性等。 其中,由于碳为良好的导电材料,
8、且其价格低廉,因此,有很多研究者在 LiFePO4 正极材料 进的表面包覆碳,对其进行改性研究。本文以廉价、无毒和无污染的无机盐为原料,以去离子水为溶剂,以柠檬酸为碳源,并45通过对煅烧温度及时间对 LiFePO4 电极材料进行择优制备。并对其物理结构与形貌进行了表 征。1实验部分1.1 LiFePO4 的制备以 Fe(NO3)39H2O、NH4H2PO4、CH3COOLi 为原料,柠檬酸、乙二醇既作为络合剂又50作为还原剂来制备 LiFePO4。首先将 Fe(NO3)39H2O、NH4H2PO4、CH3COOLi、柠檬酸、乙 二醇以摩尔比为 2:2:2:1:1 混合,然后调 pH 为 89,
9、搅拌得到溶胶,再 85的恒温机械搅拌 形成透明凝胶,将凝胶移到 80真空干燥箱内干燥 12 h,得到干凝胶。将干凝胶在 400, Ar 条件下煅烧 4 h,得到前驱体,将前驱体在球磨机内分别球磨 1 h。再将其在管式炉内进 行高温煅烧,得到 LiFePO4 粉末。551.2 材料物理表征1.2.1XRD 表征采用日本 Rigaku 公司的 D/max-2700 型 X 射线衍射仪(XRD),以 Cu K(=0.154056)为 辐射源,40 kV 的靶压,30 mA 靶电流,8omin-1 的扫描速度,2=10o80o 的扫描范围下对 所做的样品进行晶相结构分析。601.2.2SEM 表征采用
10、日本产的 JSM-6700F 型场发射扫描电镜(SEM),在 15KV 的加速电压下,对样品的 微观形貌进行观察。2结果与讨论2.1 煅烧温度对材料结构和形貌的影响65以 Fe(NO3)39H2O、NH4H2PO4、CH3COOLi 为原料,柠檬酸、乙二醇既作为络合剂又 作为还原剂来制备 LiFePO4。首先将 Fe(NO3)39H2O、NH4H2PO4、CH3COOLi、柠檬酸、乙 二醇以摩尔比为 2:2:2:1:1 混合,然后调 pH 为 89,搅拌得到溶胶,再在 85恒温机械搅拌 形成透明的橘黄色凝胶,将凝胶移到 80真空干燥箱内干燥 12 h,得到干凝胶。将干凝胶 在 400、Ar 气
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