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摘要:
基于磷酸铁锂(LiFePO4)和活性炭(AC)两种单体材料成功构建了磷酸铁锂/活性炭(LiFePO4/AC)复合正极.进一步,通过优化LiFePO4/AC复合电极中两种单体材料的质量比、选择亚微米尺寸的石墨为负极材料,组装了基于“LiFePO4+AC/石墨”体系的电化学储能器件(锂离子电容器),同时制备了AC/AC超级电容器作为参照.研究表明,不同类型黏结剂对AC电极的电容特性影响非常显著,其中LA133水性黏结剂的电极性能优于油性黏结剂的;此外,制备的LiFePOa/AC复合正极表现出了电容和电池的双重特性,且复合电极的构建有利于锂离子的嵌入和脱出.复合正极中LiFePO4含量为40%(质量分数)时,构建的锂离子电容器比能量为AC/AC超级电容器的4倍(约40 W·h/kg,以活性材料质量计),可实现10 C快速充放电;5000次循环后,锂离子电容器和AC/AC超级电容器容量保持率相近,约为初始容量的75%.
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文献信息
篇名 基于LiFePO4和活性炭的混合型电化学储能器件研究
来源期刊 储能科学与技术 学科 工学
关键词 锂离子电容器 亚微米石墨 LiFePO4/AC复合正极 水性黏结剂 快充 长寿命
年,卷(期) 2018,(2) 所属期刊栏目 研究及进展
研究方向 页码范围 240-247
页数 8页 分类号 TM911
字数 3273字 语种 中文
DOI 10.12028/j.issn.2095-4239.2017.0164
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 郑丹 上海中聚佳华电池科技有限公司中聚电池研究院 1 4 1.0 1.0
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锂离子电容器
亚微米石墨
LiFePO4/AC复合正极
水性黏结剂
快充
长寿命
研究起点
研究来源
研究分支
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引文网络交叉学科
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期刊影响力
储能科学与技术
双月刊
2095-4239
10-1076/TK
大16开
北京市东城区青年湖南街13号
2012
chi
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