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文檔簡介
1、以coq8O7·H20(A.R.)、Mn(CH3COO)2·4H20(A.R.)以及LiOH·H20(A.R-)為原料,通過低溫固相法合成尖晶石相LiMn204的前驅(qū)體,然后通過煅燒制備了尖晶石相納米LiMn2O4顆粒。系統(tǒng)研究了不同的工藝條件對尖晶石相LiMn204結(jié)構(gòu)及晶型的影響,發(fā)現(xiàn)在500-650~C范圍內(nèi)均可以得到純尖晶石相LiMn204產(chǎn)物,而在750~C以上則明顯有雜質(zhì)相Mn203出現(xiàn)。這可能是因為在高的升溫速率下,前驅(qū)體
2、的分解經(jīng)過了亞穩(wěn)態(tài)的中間相產(chǎn)物L(fēng)i2C03的過程,750~C生成雜質(zhì)相Mn203可能是因為Li2C03的揮發(fā)所致,而在500-650~C時無雜質(zhì)相Mn203生成,可能是由于溫度沒有達到Li2C03的熔點,Li2CO3不存在揮發(fā),和雜質(zhì)相Mn203以及空氣中的氧氣發(fā)生了化合反應(yīng)的緣故。研究表明高溫煅燒更有利于提高尖晶石相LiMn204的性能,為了進一步優(yōu)化低溫固相法的制備工藝,對前驅(qū)體進行先低溫煅燒然后再高溫煅燒的二次煅燒工藝,發(fā)現(xiàn)經(jīng)過二
3、次煅燒后尖晶石相LiMn204的結(jié)構(gòu)及晶型更好,這可能是先低溫預(yù)煅燒,避免了U元素的損失和雜質(zhì)相Mn203的生成,而高溫時的二次煅燒,又進一步完善了尖晶石相LiMn204結(jié)構(gòu)的原因。 在不同溫度下對前驅(qū)體煅燒獲得的尖晶石相LiMn204納米顆粒尺寸的變化規(guī)律分析可得,隨著煅燒溫度的提高,尖晶石相LiMn2O4納米顆粒尺寸增大,尖晶石相LiMn204納米顆粒生長活化能Ea為16.26KJ/mol。研究表明,當(dāng)溫度煅燒一定時,隨著煅
4、燒時間的延長,尖晶石相LiMn204納米顆粒生長過程分為形核、均勻長大,異常長大和均勻化四個階段進行。研究在550~C和650~C溫度下尖晶石相LiMn204納米顆粒的生長與煅燒時間的規(guī)律,發(fā)現(xiàn)尖晶石相LiMn204納米顆粒生長分為兩個階段進行,即快速生長期和慢速生長期,并符合G—M晶粒長大模型,其動力學(xué)方程為(·dt-do一)v=βexp(一·Ea/RT)手。當(dāng)煅燒溫度為550~(2和650~C時,尖晶石相LiMn204納米顆粒的快速
5、生長期的v值分別為3.71和3.34,尖晶石相LiMn2O4納米顆粒的慢速生長期的v值分別為2.23和2.17。因此,尖晶石相LiMn204納米顆粒的快速生長期受表面擴散機制控制,而慢速生長期受體擴散所控制。 通過對不同溫度下煅燒(尖晶石相LiMn2O4)前驅(qū)體得到的尖晶石相LiMn204的微觀結(jié)構(gòu)的研究,發(fā)現(xiàn)其存在晶格畸變,且(尖晶石相UMn2O4)前驅(qū)體煅燒溫度越低,產(chǎn)物的晶格畸變現(xiàn)象越嚴重,這可能是因為在制備尖晶石相LiM
6、n2O4的原料中含有檸檬酸,而檸檬酸中含有大量的氫原子,其部分先固溶在(尖晶石相LiMn2O4)前驅(qū)體的晶格中,而后在制備尖晶石相LiMn204時,又固溶在尖晶石相“Mn2O4產(chǎn)物中,最終導(dǎo)致了尖晶石相LiMn2O4的晶格畸變。同時,由于高溫有利于固溶的間隙氫原子的溢出,因此隨著溫度的降低,氫原子的固溶現(xiàn)象增強,晶格膨脹加劇。 研究了摻雜元素Mg、Cd以及Li對尖晶石相“Mn204結(jié)構(gòu)的影響,發(fā)現(xiàn)摻雜原子種類和數(shù)量的不同,給晶體
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