本项目以锂离子电池整体为研究对象,系统分析讨论锂离子在正极材料内部、SEI界面的迁移过程,在此基础上利用LiFePO4晶体结构特殊方向性,制备具有晶格定向生长的LiFePO4颗粒材料,提高LiFePO4材料锂离子扩散系数和电导率;利用LiFePO4晶体结构基元的特殊功能性,以过渡金属元素M为对象,结合晶体场理论和量子化学计算,以键长、电子云分布情形以及电子在M-O-M 间转移速率等参数设计δ structure,实现晶体晶格修饰,解决LiFePO4材料大电流放电比容量低、低温性能差的问题;通过研究SEI界面组成、结构、稳定性的影响因素提出固体电解质界面膜的保护方法,以提高LiFePO4材料的循环性能;通过原料及配方的选择优化,采用动态粉碎同步晶化技术,实现将LiFePO4的纳米结构和多孔结构有效地结合在一起,以提高LiFePO4材料的振实密度。
the field of energy;lithium iron phosphate;high rate charge and discharge;tap density;
本项目针对在能源领域越来越重要的电池材料磷酸铁锂导电性能差、振实密度低、大倍率充放电性能不佳等问题,从整个电池出发,建立了锂离子迁移模型;从改善磷酸铁锂本证的结构出发,优势生长晶体,并且通过掺杂改性获得大倍率性能;从采取三元碳源包覆出发,获得协同效果,极大提高了材料的电导特性;从多级构筑材料微纳结构出发,获得了高振实密度材料,提高了材料的体积比容量,增强了材料的加工性能,这些对于磷酸铁锂的应用具有非常重要的意义。