《表2 Li(NixCoyMn1-x-y)O2正极材料的晶格参数》

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《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》


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从图3中可以看出,三种不同配比的Li(NixCoyMn1-x-y)O2原始粉末样品均符合空间群结构,即R-NaFeO2型的晶体结构。由于(006)/(012)和(018)/(110)成对的衍射晶面出现,表明这是一个典型的层状结构[32]。根据布拉格方程2dsinθ=nλ和powder X软件进行零点矫正,计算的3种配比下的(001)晶面对应的晶面间距。如表2所示,NCM333、NCM523和NCM622的(001)晶面的晶面间距在0.470~0.475 nm之间。这些晶面间距的细微变化可能是由Ni、Co和Mn的离子半径的不同引起的。此外,对材料的结晶性进行分析,根据计算R=I(003)/I(104),对离子混排程度进行结构表征[33?34],其中R值越小,代表混排程度越严重。表2结果显示为RNCM333>1.2和RNCM523>1.2说明基本不产生离子混排[35],而RNCM622<1.0[36],容易造成Ni和Li的混排。这些离子混排(Li+/Ni2+)在一定程度阻碍Li+的扩散通道[37],进而可能造成NCM622具有较差的倍率性能。