《表2 不同进风温度合成LiFePO4/C的氮气吸/脱附结果》

《表2 不同进风温度合成LiFePO4/C的氮气吸/脱附结果》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《喷雾干燥条件对合成纳/微结构LiFePO_4/C形貌及性能的影响》


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不同进风温度合成样品的氮气吸/脱附结果如表2所示。随着进风温度的提高,比表面积逐渐增大,随后基本不变,进风温度为160℃时所得样品的BET较小,此与SEM图的结果相一致。喷雾干燥过程中雾滴的干燥分为等速、降速干燥两个阶段。等速干燥阶段,雾滴的温度保持不变,表面的水分不断蒸发,液滴内部的水分向表面迁移,干燥空气不断地把热量传递给雾滴,载气温度降低;降速干燥阶段,雾滴的表面已开始固化,温度从外到内逐渐降低,颗粒的含水量逐渐减小[21]。进风温度较低时,雾滴表面固化所需的时间较长,颗粒在不断的碰撞过程中较容易发生团聚,此与进风温度为160℃时所得样品的BET较小相符合,随着进风温度的提高,BET逐渐增大。图7为合成样品的N2吸/脱附曲线及其孔径分布。样品都出现明显的H3型滞后回环,表明所得样品为介孔结构[22]。进风温度160~220℃合成样品对应的孔径、孔容不大,通过孔径分布曲线进一步证明所得样品为介孔结构。