《表1 Li(NixCoyMn1-x-y)O2正极的倍率性能》

《表1 Li(NixCoyMn1-x-y)O2正极的倍率性能》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
本系列图表出处文件名:随高清版一同展现
《组分比例对Li(Ni_xCo_yMn_(1-x-y))O_2正极材料结构及其电化学性能影响的机理研究》


  1. 获取 高清版本忘记账户?点击这里登录
  1. 下载图表忘记账户?点击这里登录

图1(a)为NCM333、NCM523和NCM622的扣式电池在0.2 C倍率、4.25 V充电截止电压下第二圈的充放电特征曲线。如表1所示,充电倍率在0.2 C时,NCM333、NCM523和NCM622的充电容量分别为147.43 mAh·g-1、164.47 mAh·g-1和178.48 mAh·g-1,放电容量分别对应142.28 mAh·g-1、161.15 mAh·g-1和176.30 mAh·g-1。可以看出,Ni含量越高,在充放电电压3.0~4.25 V区间内所对应的容量越大。有文献报道[19,28]这部分容量来自于Ni的氧化还原过程,并伴随着O的电子结构的演变。图1(b)为NCM333、NCM523和NCM622扣式电池的不同倍率性能曲线,三种配比的样品分别在0.2 C、0.5 C、1 C和2 C下各循环10圈,最后又在0.2 C下循环3圈。NCM333的充放电倍率从0.2 C增加到2 C倍率过程中,其容量从146.70 mAh·g-1逐渐下降至100.75 mAh·g-1,容量保持率为68.68%。NCM523的充放电倍率从0.2 C增加到2 C倍率过程中,容量从161.21 mAh·g-1逐渐下降至33.96 mAh·g-1,容量保持率为21.07%。NCM622的充放电倍率从0.2 C增加到2 C倍率过程中,其容量从176.37 mAh·g-1逐渐下降至27.73 m Ah·g-1,其容量保持率为15.72%。可以看出,Ni含量越高,其不同倍率下的容量衰减严重,倍率性能相对较差。当在不同倍率循环后,恢复到初始0.2 C进行充放电,如表1所示,NCM523的容量保持率最高为96.58%。平衡容量大小和倍率性能,电化学研究结果表明NCM523成为较优配比。