《表2 各样品第三次扫描CV曲线主峰电位比较》

《表2 各样品第三次扫描CV曲线主峰电位比较》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《铌掺杂对镍基正极材料LiNi_(0.8)Co_(0.1)Mn_(0.1)O_2电化学性能影响》


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图3所示是不同Nb掺杂量样品的循环伏安曲线,扫描电压:2.5~4.6 V。图3中,曲线相似度极高,说明材料特征相近,在3.5 V~4.4 V区间内,存在3对氧化还原峰,分别对应H1/M,M/H2及H2/H3相转变,在3 V附近未出现Mn3+/Mn4+转变的氧化还原峰,说明正极材料中的锰以正四价形式存在[33]。首次循环的主阳极峰峰位在3.9 V附近,在随后的循环中峰位减小至3.8 V左右,强度并随之衰减,可能是在首次循环过程中形成SEI膜或阳离子混排导致。经历第1次循环后,第2和第3次循环的主阳极峰位移减小,3次循环的阴极峰没有明显差异。通过对比各样品第3次循环曲线,并制得表2(H1/M相转变的氧化峰与还原峰的电位差),从数据能够看出,掺杂Nb后的材料电位差均小于未掺杂的材料。当x=0.01时,样品具有最小电位差,随着非活性物质Li3NbO4含量增加,电位差逐渐增加,电极极化的减小有利于提高电池可逆性及循环稳定性。