中國粉體網(wǎng)8月28日訊 近日,齊魯工業(yè)大學張旭東教授課題組通過材料結(jié)構(gòu)設(shè)計和合成技術(shù)創(chuàng)新,在鋰離子電池正極材料研究方面取得了重要進展。其相關(guān)研究內(nèi)容與結(jié)果近期以邀約后封面形式發(fā)表于國際重要雜志《Energy & Environmental Science》(《能源與環(huán)境科學》,2014,7,2285)。該雜志是英國皇家化學學會旗下的著名期刊,其影響因子為15.5。
該研究采用納米生物技術(shù)和生物質(zhì)能熱化學轉(zhuǎn)換技術(shù),利用高能生物化合物特異的可調(diào)控自組裝功能從分子水平上控制磷酸鹽納米顆粒的沉積礦化,并組裝成復合體,通過原位復合碳化和晶化熱處理,合成了具有量子點納米結(jié)構(gòu)的LiFePO4/C原位復合正極材料;并通過納米結(jié)構(gòu)、晶體結(jié)構(gòu)和原位復合結(jié)構(gòu)與電化學性能之間的關(guān)系研究,揭示了合成材料的組成、結(jié)構(gòu)對鋰離子傳導/嵌脫性能和電導率的調(diào)控規(guī)律。該復合材料因具有高能磷酸鍵和量子點納米結(jié)構(gòu)的協(xié)同儲鋰效應(yīng),顯著提高了正極材料的電化學性能,對鋰離子電池和大容量高功率動力電池材料的理論研究與實際應(yīng)用具有重要的理論價值和實際意義。
該研究得到國家自然科學基金項目資助。泰山學者岳遠征教授團隊參加了部分研究工作。
該研究采用納米生物技術(shù)和生物質(zhì)能熱化學轉(zhuǎn)換技術(shù),利用高能生物化合物特異的可調(diào)控自組裝功能從分子水平上控制磷酸鹽納米顆粒的沉積礦化,并組裝成復合體,通過原位復合碳化和晶化熱處理,合成了具有量子點納米結(jié)構(gòu)的LiFePO4/C原位復合正極材料;并通過納米結(jié)構(gòu)、晶體結(jié)構(gòu)和原位復合結(jié)構(gòu)與電化學性能之間的關(guān)系研究,揭示了合成材料的組成、結(jié)構(gòu)對鋰離子傳導/嵌脫性能和電導率的調(diào)控規(guī)律。該復合材料因具有高能磷酸鍵和量子點納米結(jié)構(gòu)的協(xié)同儲鋰效應(yīng),顯著提高了正極材料的電化學性能,對鋰離子電池和大容量高功率動力電池材料的理論研究與實際應(yīng)用具有重要的理論價值和實際意義。
該研究得到國家自然科學基金項目資助。泰山學者岳遠征教授團隊參加了部分研究工作。