《表2 不同条件下制备的Li4Ti5O12材料的电化学性能》

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图5所示的是0.816-700,0.816-800,0.816-900,0.856-800,0.856-900样品的循环性能图。表2所示的是不同条件下制备的Li4Ti5O12材料得首圈库伦效率和100圈后的容量。从图中的结果可知,0.816-700样品首圈和第2圈放电容量分别为101.8 m Ah/g、100.1 m Ah/g,容量保持率为99.3%。0.816-800样品首圈和第2圈放电容量分别为185.1 m Ah/g、181.4 m Ah/g,容量保持率为98%。0.816-900样品首圈和第2圈放电容量分别为105.3 m Ah/g、93.2 m Ah/g,容量保持率为88.5%。0.856-800样品首圈和第2圈放电容量分别为155.1 m Ah/g、142.4 m Ah/g,容量保持率为91.8%。0.900-800样品首圈和第2圈放电容量分别为163.6 m Ah/g、163.2 m Ah/g,容量保持率为99.8%。从表2中的结果可知,0.816-700样品的首圈库伦效率是97.94%,0.816-800样品的首圈库伦效率是96.92%,0.816-900样品的首圈库伦效率是90.02%,0.856-800样品的首圈库伦效率为99.38%,0.900-800样品的首圈库伦效率是93.55%。这五种样品100圈后的容量依次为98.3 m Ah/g、169.7 m Ah/g、72.1 m Ah/g、141 m Ah/g、153.3 m Ah/g。可以看出,这五种样品的容量保持率接近100%。以上电化学测试数据表明,煅烧温度以及锂钛摩尔比对于L4Ti5O12电极材料的容量和循环都有很大影响。综上所述,锂钛摩尔比0.816,煅烧温度在800℃条件下制备的Li4Ti5O12电化学性能最好。