NiO纳米晶的溶胶凝胶法制备及电化学性能

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1、42材料热处理学报第29卷化为Ni0,并伴随着部分Lj:0的分解反应相对应bJ。另外,还可以明显看出,在前两次循环过程中,曲线存在较大的差异,说明首次循环过程中可逆比容量损失较严重,这主要由于在第一次放电过程中,电极表面生成一层部分可逆的sEI膜,消耗部分“,造成较大的比容量衰减⋯1。在电流密度0.1mA/cm2、截止电压O.1—3.0V条件下前20次的恒电流充放电测得结果如图5所示。可以看出,首次放电比容量达1200mAh/g,Specialcapacity/(mAh/g)图5在600℃烧结获得Ni0纳米晶粉体前∞次充放电曲线Fig.5nefiⅨt20

2、timesdi8cllarge/cIlargepmfilesofNi0腿no-powderfabricatedatsinteringtemperatu陀of600℃for2h但不可逆容量损失较大(达28%),这与循环伏安测试结果一致,是由于部分可逆的SEI膜形成造成的,在随后的充放电过程中形成sEI膜的量减少,放电容量也逐渐趋于稳定。10次循环后,放电容量保持率达99%以上,20次循环后比容量仍有约440mAh/g,具有较好的充放电循环稳定性,有望成为新一代锂离子电池的高性能阳极材料。3结论1)分别以醋酸镍和柠檬酸为镍源和螯合剂,在80℃的乙醇溶液中合成

3、了稳定的溶胶和凝胶,凝胶在柏0℃时基本分解完全并逐渐形成NiO纳米晶;2)随着热处理温度的升高,Ni0粉体中的杂质相逐渐消失、纯度提高、晶型趋于完整,晶粒尺寸逐渐增加,但均为低于50nm的纳米粉体;3)在600℃时烧结2h后获得纯度高、晶型较好且没有明显团聚现象、颗粒呈球形且分布均匀NiO纳米粉体,表现出良好的充放电稳定性,有望成为高性能的锂离子电池阳极材料。致谢:感谢河南省有色金属材料科学与加工技术重点实验室提供的支持和帮助。参考文献[1]№则mT,To驯al【K.“thi哪眦hargeablebattery[J].Pr%Battss01cell.19

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8、Jiu-ba,ZHUYao-min,ZHAOChong-jun作者单位:河南科技

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