!#!!#$%&’()*+&,’-#&./01%23)&$456%$+%137&/,)*$5.)8!$$!$!%&’()(*(+,-./,(,0123/)45/+6)’(175/)&+’+8429+67,-:4)+&4+’;+))&0!$$!$!5/)&2=/2,;,7*2&?!@A8!$$!B!CD@$$$$@B$CEB$F9:8$5#*$/+’3+4)2G1,GG+14,2()&0(+4/&,G,07-,1+G+4(1,9+4,2()&0H2’4/,’+&,&(/+I2’)’,-1/+,G,0)431,3+1(7,-(/+’G*11)+’J/++G+4(1,9+’’+06+&(4,2(+9,&-1,&(’)9+2&9I24K’)9+’+3212(+G7)&-)L+9G+&0(/I7(/+’3+4)2G9+’)0&+96+4/2&)4B+G+4(1,&)44,2()&0+M*)36+&((/2(4,&(1,GG+9I7(/+4,63*(+1J/+,3()6*69+’)0&+9/,(2)1)63)&0)&0917+131,N)9+9/)0/917)&0+--)4)+&47-,1(/)4K+1’G*11)+’4,2()&0G27+1J/+(+4/&)42G32126+(+1,-(/+4,2()&0624/)&+4,*G96++((/+1+M*)1+6+&(-,162&*-24(*1+,-(/+G)(/)*6),&I2((+17J;)-5.8O)(/)*6%,&;2((+1)+’5,2()&0+4/&,G,07PG+4(1,9+!@:QRS!!A!@$F$@T,GJF$R,J@@$$$#;8PUS;%?QRVOS831J@$$$!!##$$%&’!#%$$(!&%!#’!%%&!%&%%%&’#!!!!!!!!!!()%!#!$%$$&$$’(&&)***%!&+,-$.#/#0!#/#0##/#+0#/#+/#0+#/#0#!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1*/!2#.*/**.*/2&/#023*#***#/#0#/#0##/#0!#/#+0#/#+2#/#+/#0##/0!#*/!2.*/**.#/0!.*/2&.#/#+/1.*/2&1!/#01*%!&,-$.#/#+!#/#+%#/#&0#/#+/#+!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1#/0+#/%2.*/3**/*/0++023*#**#/#&2#/#&3#/#&2#/#+3#/#+!#/#+##/#+.*/&%.*/*&.*/&%/+0#/0+.#/0+.#/#!/+01.*/&%1!/1!,-$*&)%!%4$$*%!&&&+&&+&&0&&0&&+3%#3%#%#**#/&**/&!5$$*%!&+%&+*&+%&+3%#33*/&**/&+*6789:;-’=(?@AB/C9D’EE8(F$’-G7H=G799-7FI’(,?/4@6JA?*33#%+*+**0!67J(A:KDI7HHA5/L7E(-7FI’(,F(EE8’(,I-J(797,8/MNO7PQ6BRDS9’GJGT(-*33/+%3%*&**&+%577IJK@/UFP87D-J7’-7H-7FI’(,$IJ7EG?/L7E(R9FGI’-G*3&2%+*3*3&*3&2%+3#3&!6J7J(A:KDI7HHA5/67FI’(,F(E:8’(,:H-IGL/?7J(V’98W;7(GT(-*33!)3+*#!**+*!&X’GI9;C;-JN’YRL/@’ZD’EC’9$67FI’(,L/6JF[$F(WBF99@7(E7(*330/!#*!!*333.#2.2&54UUA\O5TL]MUB@O%#锂离子电池极片涂布技术和设备研究作者:赵伯元,ZhaoBoyuan作者单位:中国科学院感光化学研究所,北京,100101刊名:电池英文刊名:BATTERYBIMONTHLY年,卷(期):2000,30(2)被引用次数:6次参考文献(5条)1.CoylD.ScrivenJ.LEHeFluiddynamicsofreverserollcoating1990(02)2.CohenED.GutoffEBModerncoatinganddryingtechnology19923.BoothGLTakeyourchoiceofcoatingmethods1958(01)4.ChohenED.GutoffEBCoatingandDryingDefects19945.KistlerSF.SchweizerPMLiquidFilmCoating1997相似文献(1条)1.学位论文陈海云纳米晶锰酸锂材料的溶胶-凝胶法制备与性能研究2008锂离子电池具有工作电压高、比能量大、自放电小、使用寿命长、无记忆效应、无环境污染等突出优点,应用前景十分广阔。正极材料的性能改善对高性能锂离子电池的研究至关重要。尖晶石LiMn2O4由于具备成本低、对环境污染小、有较高的工作电压和放电比容量等特点,被认为是最有希望替代LiCoO2的锂离子电池正极材料。但在充放电过程中,由于锰的溶解、Jahn-Teller效应、电解液的分解等因素使得LiMn2O4性能不稳定,容量衰减较快,从而制约其商业化发展。通过对其进行掺杂改性提高其循环稳定性是目前研究的热点。溶胶-凝胶(Sol-Gel)法具有所得产物晶粒小、比表面积大、粒径分布范围窄、化学计量比准确等优点。因此本研究采用Sol-Gel法,分别以柠檬酸和聚丙烯酸(PAA)为螯合剂,以金属硝酸盐为锂/锰源,辅助一定的热处理工艺制备尖晶石锰酸锂粉体和薄膜。考察了螯合剂量、锂/锰比、退火温度及钴掺杂量对锰酸锂结构和性能的影响。得到的主要结论如下:(1)以PAA为螯合剂获得均匀稳定的溶胶和凝胶,前驱体在退火过程中550°C时逐步形成尖晶石LiMn2O4粉体。700°C退火10h获得了颗粒分布均匀、结构稳定、晶格畸变最小的纳米LiMn2O4粉体。电流密度0.1mA/cm2,电压3.5-4.3V范围内,初始放电比容量达138mAh/g,接近理论比容量,但循环性能有待提高。(2)钴掺杂对锰酸锂粉体性能影响显著。随着钴掺杂量的增加,晶格常数、晶粒尺寸逐渐减小,晶格畸变逐渐增大,但对尖晶石结构影响较小;材料的放电比容量随着掺杂量的增大逐渐降低,但循环性能得到明显的改善。综合考虑放电比容量与循环性能,x=0.10时,即LiCo0.1Mn1.9O4粉体电化学性能最好。同样测试条件下,初始放电比容量130mAh/g,20次循环后,仍保留119.2mAh/g。(3)采用聚合物为螯合剂,避免酯化反应,并且使得金属离子能更加充分的均匀分散在螯合剂中,以PAA为螯合剂合成样品的性能优于以柠檬酸为螯合剂合成样品的性能。(4)以柠檬酸为螯合剂合成均匀稳定的溶胶,采用旋转涂布技术制备具有尖晶石结构的LiMn2O4薄膜。升温速率1°C/min,700°C退火2h获得了与不锈钢基片结合性能良好、表面光滑、厚度均匀、无裂缝的尖晶石LiMn2O4薄膜。引证文献(6条)1.常玉.陈红雨我国电池工业的节能减排技术状况[期刊论文]-材料研究与应用2008(4)2.张丽明.ZHANGRui.詹亮.QIAOWen-ming.梁晓怿.LINGLi-cheng球磨工艺对活性炭孔结构及电化学性能的影响[期刊论文]-上海大学学报(英文版)2008(4)3.张丽明有机系超级电容器的电极材料改性及其组装工艺[学位论文]硕士20074.叶伟锂离子电池碳负极及高容量18650型电池的工艺和性能研究[学位论文]硕士20065.姚耀春尖晶石LiMn,2O,4的制备及其电池制作技术与性能研究[学位论文]博士20056.金明钢.孟冬.尤金跨.林祖赓发展中的聚合物锂离子电池(2)--电池生产工艺进展[期刊论文]-电池2002(4)本文链接:授权使用:中南大学(zndx),授权号:25a584f0-cb30-4f8e-87ce-9e56009ed18b下载时间:2010年12月24日