Что такое порошок фосфата лития кобальта

Время публикации: 2020-09-03     Происхождение: Работает

Литий-кобальтфосфат - это материал положительного электрода, используемый в коммерческих литий-ионных батареях. Кобальто-литий-фосфатный анодный материал имеет теоретическую емкость 167 мАч · Г-1 и хорошие характеристики безопасности. По сравнению с потенциалом литиевого электрода около 4,8 В ожидается, что это будет новое поколение анодных материалов с высокой емкостью и высоким напряжением. Были успешно синтезированы фосфатные соли цинка, такие как фосфат натрия-цинка, гидрофосфат натрия-цинка и фосфат лития-цинка. литий-кобальтфосфат имеет некоторые недостатки, когда он используется в качестве анодного материала для литий-ионных батарей. Из-за более широкой запрещенной зоны, например, электропроводность бедных, а при высоком рабочем напряжении (не менее 5 В), разложение электролита в контуре интерфейса электрод / электролит нестабильно, это может привести к снижению удельной емкости быстрого затухания фосфата лития-кобальта и снижению электрохимической активности, повлиять на использование характеристик материала положительного электрода и Таким образом, важным направлением исследований стало изменение кобальт-литий-фосфатных материалов для улучшения электрохимического родства. Этические характеристики и стабильность границы раздела электрод / электролит. В настоящее время методы модификации фосфата лития-кобальта в основном включают модификацию поверхности и объемное легирование. Основным методом модификации поверхности является плакирование. Назначение оболочки - улучшить электронную проводимость или сформировать изолирующий слой, избежать прямого контакта между активным материалом и электролитом и подавить растворение или окисление активного материала. Массовое легирование ИСПОЛЬЗУЕТ частичное замещение катионов для улучшения собственных ионных свойств. Сочетание поверхностного покрытия и объемного легирования является тенденцией развития материалов положительных электродов, таких как фосфат лития-кобальта.

Приложения полупроводниковых материалов

Инфракрасный халькогенид стекло

Каковы нулевые, одномерные и двумерные наноматериалы

Нанесение покрытия магнетронного распыления в общих полях

Цель распыления Зачем связывать цель