《表1 不同煅烧温度下的Rietveld精修结果Tab.1 Summary of Rietveld refinements for Li Ni0.6Co0.2Mn0.2O2calcined at di

《表1 不同煅烧温度下的Rietveld精修结果Tab.1 Summary of Rietveld refinements for Li Ni0.6Co0.2Mn0.2O2calcined at di   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《高首效富镍正极材料LiNi_(0.6)Co_(0.2)Mn_(0.2)O_2的合成及电化学性能研究》


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图2是不同煅烧温度下的NCM622的XRD谱图.从图中可以看出,不同温度下材料的衍射峰均可归属于α-Na Fe O2六方层状结构R-3m空间群,不存在杂质峰,同时(006)/(102)和(108)/(110)分裂峰分裂明显,说明材料的结晶性良好.随着温度的升高,各衍射峰峰型逐渐变窄,说明材料晶粒逐渐增大.此外,当煅烧温度低于900oC时,(003) /(104)峰强比均大于1.2;但温度升至900 o C时(003)/(104)峰强比只有1.04,低于文献所报道I(003)/I(104)>1.2[17],说明900oC下合成的材料层状有序度最差,阳离子混排严重,可能是因为高温下锂盐挥发严重,形成了锂缺陷化合物,大量Ni2+进入锂层占据锂位.为深入地认识煅烧温度对材料结构的影响,也为更清楚地了解结构与材料电化学性能之间的关系,采用Rietveld结构精修方法对不同温度下的XRD谱图进行详细分析,其中精修时采用[Li1-zNi2+z]3a[Ni2+1/3-zCo1/3Mn1/3]3b[O2]6c离子分布模型[18].图3是不同煅烧温度下材料XRD数据的Rietveld精修图,其精修结果列举在表1.