一种基于电压逆推检测锂离子电池正极材料过放电程度的方法

    公开(公告)号:CN113093031A

    公开(公告)日:2021-07-09

    申请号:CN202110305344.3

    申请日:2021-03-19

    Abstract: 本发明提供了基于电压逆推检测锂离子电池正极材料过放电行为的方法,根据电池实际的电压判断正极材料所处的放电程度及存在形式。包括采用压膜的工艺方法,制备无集流体的正极极片:以Li片为对电极,组装扣电,通过控制过放电压控制过放电程度,检测正极材料的耐过放电性能;通过无负极体系,不同过放电程度下正极极片的X射线衍射(XRD)测试,及对正极极片X射线光电子能谱(XPS)刻蚀前后的对比测试,检测过放电过程中正极材料的相变机制和电解液的电化学反应行为。该检测方法简单、系统,对于深入理解不同正极材料的过放电机理具有指导意义,同时对实际电池的应用具有参考意义。

    一种废旧动力锂电池三元正极材料的固相再生方法

    公开(公告)号:CN110482617A

    公开(公告)日:2019-11-22

    申请号:CN201910638606.0

    申请日:2019-07-16

    Abstract: 一种废旧动力锂电池三元正极材料的固相再生方法属于资源再生技术领域。本发明包括物理方法对正极材料的收集、材料预处理、补加金属元素并与碳酸锂混合球磨得到前驱体、最后烧结得到再生三元正极材料。本发明基于物理法收集的材料除表面存在C、F等杂质元素外,其基本的结构并未发生严重变化,本发明的特征在于在避免引入杂质的基础上对金属元素种类较多的废旧三元正极材料进行简单固相修复,既降低成本又达到了资源化回收的目的,并且再生后的正极材料可达到与商业材料相同的电化学性能。

    一种层状正极材料结构稳定性的分析方法

    公开(公告)号:CN111243686B

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202010178613.X

    申请日:2020-03-14

    Abstract: 一种层状正极材料结构稳定性的分析方法属于材料学(物理化学)领域。本发明包括构建用于分析层状正极材料结构稳定性的第一性原理模型,通过采用基于密度泛函理论(DFT)的第一性原理对层状材料的结构进行优化,根据优化后材料的过渡金属‑氧八面体与锂‑氧八面体的键参数与角度参数,计算获得八面体的畸变程度,从而判断材料的结构稳定性。从原子尺度出发,为富锂正极材料的开发和改性提供理论基础。

    一种基于电压逆推检测锂离子电池正极材料过放电程度的方法

    公开(公告)号:CN113093031B

    公开(公告)日:2024-01-19

    申请号:CN202110305344.3

    申请日:2021-03-19

    Abstract: 本发明提供了基于电压逆推检测锂离子电池正极材料过放电行为的方法,根据电池实际的电压判断正极材料所处的放电程度及存在形式。包括采用压膜的工艺方法,制备无集流体的正极极片:以Li片为对电极,组装扣电,通过控制过放电压控制过放电程度,检测正极材料的耐过放电性能;通过无负极体系,不同过放电程度下正极极片的X射线衍射(XRD)测试,及对正极极片X射线光电子能谱(XPS)刻蚀前后的对比测试,检测过放电过程中正极材料的相变机制和电解液的电化学反应行为。该检测方法简单、系统,对于深入理解不同正极材料的过放电机理具有指导意义,同时对实际电池的应用具有参考意义。

    一种层状正极材料结构稳定性的分析方法

    公开(公告)号:CN111243686A

    公开(公告)日:2020-06-05

    申请号:CN202010178613.X

    申请日:2020-03-14

    Abstract: 一种层状正极材料结构稳定性的分析方法属于材料学(物理化学)领域。本发明包括构建用于分析层状正极材料结构稳定性的第一性原理模型,通过采用基于密度泛函理论(DFT)的第一性原理对层状材料的结构进行优化,根据优化后材料的过渡金属-氧八面体与锂-氧八面体的键参数与角度参数,计算获得八面体的畸变程度,从而判断材料的结构稳定性。从原子尺度出发,为富锂正极材料的开发和改性提供理论基础。

    一种基于密度泛函理论计算提高富锂铁锰基正极材料性能的改性方法

    公开(公告)号:CN113173606A

    公开(公告)日:2021-07-27

    申请号:CN202110385279.X

    申请日:2021-04-09

    Abstract: 一种基于密度泛函理论计算提高富锂铁锰基正极材料性能的改性方法,属于锂离子电池正极材料领域。包括以下步骤:通过VESTA软件建构基础计算模型,并使用VASP软件计算Li2MnO3体系在过渡金属元素铌(Nb)掺杂前后的态密度、能带、Bader电荷结果,分析结果表明Nb的掺杂有助于改善体系结构稳定性;实验中用溶胶凝胶法合成Nb掺杂前后的富锂铁锰基正极材料,结果显示Nb掺杂提升了材料的循环性能和倍率性能。本发明通过密度泛函理论计算探究Nb掺杂机理,确定Nb为掺杂元素,并通过实验验证Nb实际掺杂影响,为富锂铁锰基正极材料的改性发展提供思路,打下基础。

    一种基于密度泛函理论计算提高富锂铁锰基正极材料性能的改性方法

    公开(公告)号:CN113173606B

    公开(公告)日:2022-11-22

    申请号:CN202110385279.X

    申请日:2021-04-09

    Abstract: 一种基于密度泛函理论计算提高富锂铁锰基正极材料性能的改性方法,属于锂离子电池正极材料领域。包括以下步骤:通过VESTA软件建构基础计算模型,并使用VASP软件计算Li2MnO3体系在过渡金属元素铌(Nb)掺杂前后的态密度、能带、Bader电荷结果,分析结果表明Nb的掺杂有助于改善体系结构稳定性;实验中用溶胶凝胶法合成Nb掺杂前后的富锂铁锰基正极材料,结果显示Nb掺杂提升了材料的循环性能和倍率性能。本发明通过密度泛函理论计算探究Nb掺杂机理,确定Nb为掺杂元素,并通过实验验证Nb实际掺杂影响,为富锂铁锰基正极材料的改性发展提供思路,打下基础。

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