chinese直男口爆体育生外卖, 99久久er热在这里只有精品99, 又色又爽又黄18禁美女裸身无遮挡, gogogo高清免费观看日本电视,私密按摩师高清版在线,人妻视频毛茸茸,91论坛 兴趣闲谈,欧美 亚洲 精品 8区,国产精品久久久久精品免费

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評(píng)論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫(xiě)文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會(huì)員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

通過(guò)電化學(xué)和化學(xué)方法進(jìn)行LiFePO4的預(yù)鋰化

清新電源 ? 來(lái)源:新威 ? 2022-12-30 09:22 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

01

導(dǎo)讀

磷酸鐵鋰(LiFePO4)因其低成本和高循環(huán)穩(wěn)定性而被廣泛用作儲(chǔ)能鋰離子電池的正極材料。然而,LiFePO4較低的理論比容量使其初始容量損失更受關(guān)注。因此,通過(guò)預(yù)鋰化和在LiFePO4中應(yīng)用犧牲性富鋰添加劑來(lái)補(bǔ)償鋰,對(duì)于提高LiFePO4基鋰離子電池(LIBs)的能量密度和延長(zhǎng)壽命是迫在眉睫的。

02

成果背景

近日,中國(guó)科學(xué)院物理研究所王兆翔研究員和王雪鋒特聘研究員、國(guó)家納米科學(xué)中心高玉瑞研究員等通過(guò)電化學(xué)和化學(xué)方法進(jìn)行LiFePO4的預(yù)鋰化,并基于電化學(xué)評(píng)價(jià)如初始充電容量和循環(huán)穩(wěn)定性證明其可行性。此外,作者通過(guò)物理表征和密度泛函理論(DFT)計(jì)算,發(fā)現(xiàn)了預(yù)嵌入鋰離子的位置。這些發(fā)現(xiàn)為提高電池的能量密度和延長(zhǎng)其壽命開(kāi)辟了新的途徑。

03 關(guān)鍵創(chuàng)新

(1)通過(guò)化學(xué)和電化學(xué)的方法將鋰離子預(yù)嵌入到商用磷酸鐵鋰中,而不降低其電化學(xué)性能;

(2)在預(yù)鋰化的LiFePO4中獲得了25-30 mAh g-1的過(guò)量鋰離子萃取容量,足以補(bǔ)償全電池初始循環(huán)中損失的鋰。

04

核心數(shù)據(jù)解讀

38c97086-87cc-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

1具有不同預(yù)鋰化容量(Li1+xFePO4, x≥0)的LiFePO4電極的初始放電/再充電電壓曲線a),如此制備的和預(yù)鋰化的(50 mAh g-1)LiFePO4電極的循環(huán)性能b)和Fe 2p結(jié)合能c)的比較,以及暴露于空氣中(30分鐘)的預(yù)鋰化LiFePO4的電化學(xué)性能d)。

作者首先進(jìn)行了電化學(xué)預(yù)鋰化。LiFePO4電極首先放電(預(yù)鋰化)至不同的容量(圖1a)。隨著預(yù)鋰化容量的增加,初始過(guò)量充電容量(與商業(yè)LiFePO4電極相比,最初充電至4.3 V,153 mAh g-1,如圖1a所示)明顯增加。隨著預(yù)鋰化容量的增加,初始過(guò)量充電容量與預(yù)鋰化容量的比率首先增加,然后降低。

同時(shí),當(dāng)預(yù)鋰化低于50 mAh g-1時(shí),預(yù)鋰化LiFePO4的循環(huán)性能保持與制備的LiFePO4一樣穩(wěn)定(圖1a,b)??紤]到容量比,特別是預(yù)鋰化LiFePO4的循環(huán)性能,50 mAh g-1被認(rèn)為是合適的預(yù)鋰化容量。此外,暴露于空氣中的預(yù)鋰化LiFePO4的比容量和循環(huán)性能與新鮮的預(yù)鋰化LiFePO4一樣好 (圖1d)。

3979bfa4-87cc-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

2a)如此制備的LiFePO4和預(yù)鋰化LiFePO4電極(50 mAh g-1)的同步加速器XRD(SXRD)。b)Li占據(jù)不同間隙位置的預(yù)鋰化LiFePO4模擬XRD (Oct-Fe和Tetra-P)。c)具有Oct-Fe Li的預(yù)鋰化電極和d)具有Tetra-P Li的預(yù)鋰化電極的同步加速器XRD精修。

作者將物理表征和密度泛函理論計(jì)算相結(jié)合,找出預(yù)嵌入鋰離子的位置。由于所有的Li位點(diǎn)已經(jīng)被化學(xué)計(jì)量的LiFePO4占據(jù),理論上預(yù)先嵌入的Li離子只能占據(jù)間隙位點(diǎn)。由于鐵和磷共享相同的Wyckoff位置(4c),間隙位置根據(jù)它們的配位來(lái)命名。

例如,Oct-Fe表示Li占據(jù)八面體Fe位置并與六個(gè)O原子配位,而Tetra-P表示Li占據(jù)四面體P位置,并與四個(gè)O原子配位。作者考慮到可以容納額外鋰的多個(gè)間隙位置,進(jìn)行了DFT計(jì)算以找出可能的鋰嵌入位置??紤]到實(shí)驗(yàn)結(jié)果(圖2a),具有Oct-Fe和Tetra-P Lis的預(yù)鋰化電極的狀態(tài)最接近于LiFePO4電極的狀態(tài),證明預(yù)嵌入的Li離子更傾向于占據(jù)這兩個(gè)位置。

具有Oct-Fe和Tetra-P Lis的LiFePO4 的精修SXRD證實(shí)了這一結(jié)構(gòu)(圖2c,d)。因此,作者推斷插入的鋰離子占據(jù)Oct-Fe和/或Tetra-P位置。值得注意的是,預(yù)鋰化并沒(méi)有改變LiFePO4的結(jié)構(gòu),如圖2a、c、d所示。

39c579ee-87cc-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

3 a)不同狀態(tài)下LiFePO4電極的FTIR光譜。b)具有不同濺射持續(xù)時(shí)間的LiFePO4和Li1+xFePO4的C 1s的XPS光譜。c,d)預(yù)鋰化電極(50 mAh g-1)的HRTEM圖像。初始充電至不同電壓的LiFePO4電極e)和f)預(yù)鋰化電極(50 mAh g-1)的阻抗譜的演變。

作者應(yīng)用各種技術(shù)來(lái)探索預(yù)鋰化容量和額外充電容量之間差異的來(lái)源。預(yù)鋰化引起的傅立葉變換紅外光譜(FTIR)變化如圖3a所示。在1660 cm-1(對(duì)于ROCO2Li)、1426和1500 cm-1(對(duì)于Li2CO3)、1450 cm-1(對(duì)于LiF)、880 cm-1(對(duì)于Li2O)和1335 cm-1(對(duì)于ROLi)處出現(xiàn)的峰值,驗(yàn)證了一些鋰被消耗以形成SEI層,解釋了額外充電容量和預(yù)鋰化容量之間的差異。

作者記錄了Li||LiFePO4和Li||Li1 + xFePO4電池在不同初始充電狀態(tài)下的電化學(xué)阻抗譜(EIS),以了解預(yù)鋰化對(duì)LiFePO4電極性能的影響。圖3e、f顯示了表面層電阻(RSEI)和電荷轉(zhuǎn)移電阻(Rct)在預(yù)鋰化后顯著增加(插圖是等效電路(圖3e、f和4d))。RSEI的增加歸因于電化學(xué)預(yù)鋰化過(guò)程中SEI的形成和生長(zhǎng),而LiFePO4中鋰含量的增加阻礙了表面附近的電荷轉(zhuǎn)移并導(dǎo)致Rct的增加。

39ee3ffa-87cc-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

4a)化學(xué)預(yù)鋰化的LiFePO4電極在第一次和第二次充電-放電循環(huán)中的電壓曲線。b)0.1C時(shí)的循環(huán)性能(1C= 170mA g-1)。LiFePO4電極和化學(xué)預(yù)鋰化的LiFePO4電極的Fe 2p XPS光譜c)和EIS d)。

化學(xué)預(yù)鋰化策略是為了更實(shí)際的應(yīng)用而開(kāi)發(fā)的。作者通過(guò)恒電流循環(huán)驗(yàn)證了化學(xué)預(yù)鋰化的有效性(圖4a)。隨著浸泡時(shí)間和溶液濃度的增加,首次充電容量顯著增加。然而,當(dāng)溶液濃度高于0.1 m或浸泡時(shí)間超過(guò)4分鐘時(shí),會(huì)形成金屬鐵(Fe0)且放電容量開(kāi)始下降(圖4a)。

過(guò)預(yù)鋰化導(dǎo)致LiFePO4不可逆轉(zhuǎn)化(LiFePO4→Li3PO4+Fe)?;瘜W(xué)預(yù)鋰化的LiFePO4表現(xiàn)出類似于LiFePO4的容量保持率(圖4b)??紤]到預(yù)鋰化的有效性、循環(huán)性能和化學(xué)預(yù)鋰化的容易程度,最佳條件被設(shè)定為將電極浸泡在0.05 M的鋰萘(Li-Naph)/THF中4 min。在這種條件下,F(xiàn)e 2p的結(jié)合能降低到710.7 eV(圖4c),接近電化學(xué)預(yù)鋰化的LiFePO4的結(jié)合能(圖1c)。

05

成果啟示

這項(xiàng)工作證明了在磷酸鐵鋰中進(jìn)行化學(xué)和電化學(xué)預(yù)鋰化的可行性,并為進(jìn)一步提高磷酸鐵鋰基鋰離子電池的能量密度和延長(zhǎng)其壽命開(kāi)辟了一條新的途徑。






審核編輯:劉清

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫(xiě)或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場(chǎng)。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系本站處理。 舉報(bào)投訴
  • 鋰離子電池
    +關(guān)注

    關(guān)注

    85

    文章

    3521

    瀏覽量

    79889
  • 加速器
    +關(guān)注

    關(guān)注

    2

    文章

    833

    瀏覽量

    39579
  • DFT
    DFT
    +關(guān)注

    關(guān)注

    2

    文章

    236

    瀏覽量

    23751
  • XRD
    XRD
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    133

    瀏覽量

    10535

原文標(biāo)題:AFM:磷酸鐵鋰預(yù)鋰化的可行性

文章出處:【微信號(hào):清新電源,微信公眾號(hào):清新電源】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評(píng)論

    相關(guān)推薦
    熱點(diǎn)推薦

    ATA-304C功率放大器提升半波整流電化學(xué)法處理低濃度含鉛廢水效能

    實(shí)驗(yàn)名稱:ATA-304C功率放大器在半波整流電化學(xué)方法去除低濃度含鉛廢水中鉛離子中的應(yīng)用 實(shí)驗(yàn)方向:環(huán)境電化學(xué) 實(shí)驗(yàn)設(shè)備:ATA-304C功率放大器,信號(hào)發(fā)生器、蠕動(dòng)泵、石墨棒等 實(shí)驗(yàn)?zāi)康模涸?/div>
    的頭像 發(fā)表于 08-18 10:32 ?364次閱讀
    ATA-304C功率放大器提升半波整流<b class='flag-5'>電化學(xué)</b>法處理低濃度含鉛廢水效能

    電化學(xué)遷移(ECM):電子元件的“隱形殺手” ——失效機(jī)理、環(huán)境誘因與典型案例解析

    前言在電子設(shè)備中,有一種失效現(xiàn)象常被稱為“慢性病”——電化學(xué)遷移(ECM)。它悄無(wú)聲息地腐蝕電路,最終導(dǎo)致短路、漏電甚至器件燒毀。尤其在高溫高濕環(huán)境下可能導(dǎo)致電路短路失效。本文將深入解析ECM的機(jī)制
    的頭像 發(fā)表于 08-14 15:46 ?1645次閱讀
    <b class='flag-5'>電化學(xué)</b>遷移(ECM):電子元件的“隱形殺手” ——失效機(jī)理、環(huán)境誘因與典型案例解析

    求助,怎么提高電化學(xué)式CO傳感器的精度?

    請(qǐng)問(wèn)各位大佬們,我在研究一個(gè)電化學(xué)式CO傳感器電路遇到了一點(diǎn)問(wèn)題, 我用串口輸出PA5輸出端的ADC,波動(dòng)大概有25個(gè)ADC(12位4096,3V),但是相同環(huán)境條件軟件條件,我在傳感器輸出端接
    發(fā)表于 08-11 08:54

    鋰離子電池多孔電極的電化學(xué)性能研究

    在鋰離子電池能量密度與功率特性的迭代升級(jí)中,多孔電極的電化學(xué)性能已成為核心制約因素。多孔電極的三維孔隙結(jié)構(gòu)通過(guò)調(diào)控離子傳輸路徑、反應(yīng)界面面積等參數(shù),直接決定電池的充放電效率與循環(huán)壽命。光子灣科技依托
    的頭像 發(fā)表于 08-05 17:47 ?659次閱讀
    鋰離子電池多孔電極的<b class='flag-5'>電化學(xué)</b>性能研究

    ROBOT之鼻 電化學(xué)氣體傳感器靜電浪涌防護(hù)方案

    電化學(xué)氣體傳感器是一種通過(guò)檢測(cè)目標(biāo)氣體在電極表面發(fā)生的氧化或還原反應(yīng)所產(chǎn)生的電流信號(hào)來(lái)測(cè)量氣體濃度的裝置,在工業(yè)安全、環(huán)境監(jiān)測(cè)、室內(nèi)空氣質(zhì)量評(píng)估以及便攜式氣體檢測(cè)設(shè)備中發(fā)揮著關(guān)鍵作用。核心原理目標(biāo)氣體在電極表面經(jīng)恒電位調(diào)控發(fā)生氧化或還原
    的頭像 發(fā)表于 07-18 17:13 ?506次閱讀
    ROBOT之鼻 <b class='flag-5'>電化學(xué)</b>氣體傳感器靜電浪涌防護(hù)方案

    增長(zhǎng)與挑戰(zhàn)并存:透視2025年一季度中國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能電站行業(yè)數(shù)據(jù)

    ? 電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道(文/黃山明)近日,中電聯(lián)電動(dòng)交通與儲(chǔ)能分會(huì)、國(guó)家電化學(xué)儲(chǔ)能電站安全監(jiān)測(cè)信息平臺(tái)運(yùn)營(yíng)中心聯(lián)合發(fā)布了一份《2025年一季度電化學(xué)儲(chǔ)能電站行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)簡(jiǎn)報(bào)》,顯示,儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)在規(guī)模擴(kuò)張
    的頭像 發(fā)表于 06-08 06:16 ?6847次閱讀
    增長(zhǎng)與挑戰(zhàn)并存:透視2025年一季度中國(guó)<b class='flag-5'>電化學(xué)</b>儲(chǔ)能電站行業(yè)數(shù)據(jù)

    廣州醫(yī)科大學(xué):研發(fā)基于金和MXene納米復(fù)合材料的電化學(xué)POCT傳感器

    的便攜式電化學(xué)傳感器(ip-ECS),它將金納米顆粒(AuNP)和MXene修飾的絲網(wǎng)印刷電極(SPE)與自主設(shè)計(jì)的低功耗電化學(xué)檢測(cè)電路相結(jié)合,用于血清生物標(biāo)志物的即時(shí)監(jiān)測(cè)。 傳統(tǒng)檢測(cè)方法存在成本高、操作復(fù)
    的頭像 發(fā)表于 05-11 17:17 ?878次閱讀
    廣州醫(yī)科大學(xué):研發(fā)基于金和MXene納米復(fù)合材料的<b class='flag-5'>電化學(xué)</b>POCT傳感器

    光譜電化學(xué)及其在微流體中的應(yīng)用現(xiàn)狀與挑戰(zhàn)(上)

    本文綜述了光譜電化學(xué)(SEC)技術(shù)的最新進(jìn)展。光譜和電化學(xué)的結(jié)合使SEC能夠?qū)?b class='flag-5'>電化學(xué)反應(yīng)過(guò)程中分析物的電子轉(zhuǎn)移動(dòng)力學(xué)和振動(dòng)光譜指紋進(jìn)行詳細(xì)而全面的研究。盡管SEC是一種有前景的技術(shù),但
    的頭像 發(fā)表于 02-14 15:07 ?461次閱讀

    ATA-304C功率放大器在半波整流電化學(xué)方法去除低濃度含鉛廢水中鉛離子中的應(yīng)用

    實(shí)驗(yàn)名稱:ATA-304C功率放大器在半波整流電化學(xué)方法去除低濃度含鉛廢水中鉛離子中的應(yīng)用實(shí)驗(yàn)方向:環(huán)境電化學(xué)實(shí)驗(yàn)設(shè)備:ATA-304C功率放大器,信號(hào)發(fā)生器、蠕動(dòng)泵、石墨棒等實(shí)驗(yàn)?zāi)康模涸诎氩ㄕ?/div>
    的頭像 發(fā)表于 02-13 18:32 ?663次閱讀
    ATA-304C功率放大器在半波整流<b class='flag-5'>電化學(xué)</b><b class='flag-5'>方法</b>去除低濃度含鉛廢水中鉛離子中的應(yīng)用

    基于LMP91000在電化學(xué)傳感器電極故障檢測(cè)中的應(yīng)用詳解

    LMP91000 內(nèi)部REFCN 寄存器,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)傳感器偏置電壓的改變,偏置電壓的維持時(shí)間長(zhǎng)短可以通過(guò)定時(shí)器來(lái)控制;定時(shí)結(jié)束后開(kāi)始對(duì)輸出數(shù)據(jù)的分析。 4 小結(jié) 因?yàn)?b class='flag-5'>電化學(xué)傳感器自身復(fù)雜物理
    發(fā)表于 02-11 08:02

    星碩傳感發(fā)布GDD4O2-25%VOL電化學(xué)氧氣傳感器

    近期,星碩傳感成功研發(fā)并推出了GDD4O2-25%VOL電化學(xué)式氧氣傳感器。這款傳感器憑借其卓越的性能和廣泛的適用性,正逐步成為各行各業(yè)安全、健康與效率提升的重要技術(shù)支撐。 GDD4
    的頭像 發(fā)表于 01-24 13:42 ?885次閱讀

    什么是電化學(xué)微通道反應(yīng)器

    電化學(xué)微通道反應(yīng)器概述 電化學(xué)微通道反應(yīng)器是一種結(jié)合了電化學(xué)技術(shù)和微通道反應(yīng)器優(yōu)點(diǎn)的先進(jìn)化學(xué)反應(yīng)設(shè)備。雖然搜索結(jié)果中沒(méi)有直接提到“電化學(xué)微通
    的頭像 發(fā)表于 01-22 14:34 ?611次閱讀

    安森美電化學(xué)傳感與無(wú)線傳輸解決方案助力遠(yuǎn)程醫(yī)療

    和認(rèn)知。當(dāng)您將這種傳感能力與低功耗模擬前端(AFE)器件和低功耗藍(lán)牙技術(shù)相結(jié)合,并搭配物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)進(jìn)行遠(yuǎn)程監(jiān)控時(shí),可以進(jìn)一步提高這些解決方案的有效性。本文將為您介紹電化學(xué)傳感器的設(shè)計(jì)原理,以及結(jié)合遠(yuǎn)程醫(yī)療監(jiān)控應(yīng)用的發(fā)展
    發(fā)表于 12-10 19:21 ?971次閱讀
    安森美<b class='flag-5'>電化學(xué)</b>傳感與無(wú)線傳輸解決方案助力遠(yuǎn)程醫(yī)療

    電化學(xué)氣體傳感器信號(hào)放大調(diào)試經(jīng)驗(yàn)

    非偏壓款:即是傳感器的兩級(jí)參考電壓是一樣 ,VRE1=VRE2=200mV; 常見(jiàn)的電化學(xué)不帶偏壓傳感器有:硫化氫H2S、氨氣NH3、硫化氨(CH3)3N等等。 偏壓ETO款:即是傳感器的兩級(jí)
    發(fā)表于 11-16 11:26

    熱烈祝賀三郡科技電化學(xué)生物傳感電極芯片擴(kuò)產(chǎn)能三億支

    長(zhǎng)沙三郡電子科技有限公司進(jìn)一步加大投資與研發(fā)力度,在電化學(xué)生物傳感電極芯片的研發(fā)生產(chǎn)領(lǐng)域取得了又一重大進(jìn)展——自主創(chuàng)新生產(chǎn)線,年產(chǎn)能成功擴(kuò)增至三億支!這一里程碑式的成績(jī),不僅彰顯了三郡科技在技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)能提升方面的強(qiáng)大實(shí)力,也標(biāo)志著公司在推動(dòng)電化學(xué)生物傳感器行業(yè)發(fā)展方面邁
    的頭像 發(fā)表于 10-24 09:23 ?1108次閱讀