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华体会注册:【干货】如何提高磷酸铁锂材料的
发布时间:2022-07-17浏览次数:140

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  ePO4方法很多目前制备LiF,PO4的振实密度影响很大不同制备方法对LiFe。粒不能紧密堆积不规则的粉末颗,4粉末颗粒为不规则形貌如果合成的LiFePO,振实密度很低会造成产物的。来说一般,颗粒组成的粉体由规则的球形,和粒子架桥现象因其不会有团聚,高的振实密度从而具有较。颗粒的方法如下得到规则球形:

  高密度球形产物的有效途径之一制得高密度球形前驱体是得到。FePO4前驱物先合成高密度球形,料混合均匀再与其他原,温反应通过高,各方向均匀、同步地渗入前驱体的中心使锂通过球形前驱体颗粒表面的微孔向,形形貌保持球。法中此方,于扩散途径不同引起的微观组分差异球形前驱体可以消除反应过程中由,LiFePO4生成组成均匀的,材料的性能从而提高。

  合型粉末所需的化学计量比配成前驱体溶液喷雾干燥(热解)法是将各金属盐按制备复,器雾化后经雾化,温度的反应炉中由载气带入设定,粒、颗粒干燥、颗粒热分解和烧结成型等一系列的过程在反应炉中瞬间完成溶剂蒸发、溶质沉淀形成固体颗,的球形粉末颗粒最后形成规则。

  低熔点的盐类作为反应介质熔盐法通常采用一种或数种,会出现液相合成过程,有一定的溶解度反应物在其中,物离子的扩散速率这大大加快了反应,实现原子尺度混合使反应物在液相中,应转化为固-液反应反应就由固-固反。结束后反应,剂将盐类溶解采用合适的溶,可得到合成产物经过滤洗涤后即。

  粒的粒径之间存在着密切的联系LiFePO4的振实密度与颗。粉体具有理想的粒径分布如果由球形颗粒组成的,补大颗粒之间的空隙使得小颗粒能尽量填,提高其振实密度则可以进一步,电池的体积比容量从而有利于提高。表明研究,O4振实密度一般较低纳米级别的LiFeP,O4具有较高的振实密度而微米级别的LiFeP。

  :大颗粒的产物振实密度一般较高多孔材料可以实现高的振实密度,体材料中的扩散路径变长但也会导致锂离子在固,学性能也变差材料的电化。4具有相互连接的三维孔通道研究发现多孔的LiFePO,离是纳米级的且孔之间的距,道缩短了锂离子的脱嵌距离孔隙之间相互连接的三维通;独特的微观结构且多孔材料这种,大的比表面积使材料具有更,解液充分接触可使材料与电,子的扩散面积增大了锂离,子的迁移速率提高了锂离,数小所导致的电化学性能差的问题有利于解决LiFePO4扩散系。是尺寸较大且形貌良好的颗粒由于制备多孔材料时得到的都,料有较高振实密度的同时所以多孔材料在保证了材,的电化学性能也能具有良好。

  FePO4颗粒之间的导电性研究表明碳包覆能增强Li,能有明显改善使其电化学性。LiFePO4的振实密度但是过量的碳将严重降低。适的碳源选择合,备工艺改进制,覆层更加均匀都可以使碳包,料的振实密度从而提高材。

  ePO4中掺杂金属离子金属离子掺杂是在LiF,晶格结构改变其,身的导电能力从而提高其自。分研究表明近年来部,子能提高材料的振实密度掺杂特定种类的金属离,PO4的体积比容量从而提高LiFe。

  密度的研究方面取得了一定的进展目前在提高LiFePO4振实,一些问题但还存在。粒度控制工艺通常很复杂LiFePO4的形貌和,和粒径分布的材料存在一定的难度要想稳定大批量制备具有特定形貌。制备工艺且不同的,4的振实密度也有很大影响不同的原料对LiFePO,iFePO4材料的形貌和粒径分布的制备方法因此需要继续探索出简单、低成本且能控制L。

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