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Heavily vanadium-doped LiFePO4 olivine as electrode material for Li-ion aqueous rechargeable batteries

兴奋剂 橄榄石 离子 水溶液 材料科学 电极 无机化学 化学工程 矿物学 化学 冶金 物理化学 光电子学 有机化学 工程类
作者
Milica Vujković,Maja Popović,Maria Čebela,Dragana Jugović
出处
期刊:Materials research express [IOP Publishing]
卷期号:11 (5): 056301-056301
标识
DOI:10.1088/2053-1591/ad3463
摘要

Abstract Since LiFePO 4 batteries play a major role in the transition to safe, more affordable and sustainable energy production, numerous strategies have been applied to modify LFP cathode, with the aim of improving its electrochemistry. In this contribution, a highly vanadium-doped LiFe 0.9 V 0.1 PO 4 /C composite (LFP/C-10V) is synthesized using the glycine combustion method and characterized by x-ray diffraction (XRD), X-ray photoelectron spectroscopy (XPS), Thermogravimetry Differential Thermal Analysis (TGDTA) and Cyclic Voltammetry (CV). It is shown that 10wt.% of vanadium can substitute Fe positions, thus decreasing unit cell volume, which is followed by generation of Li 3 V 2 PO 4 traces, as detected by CV. High vanadium doping does not change the carbon content in the composite (≈13 wt%) but improves its electronic conductivity and electrochemical performance in both aqueous and organic electrolytes. The reversibility and current response are increasing following the trend: LFP/C, LFP/C -3mol%V, LFP/C - 5 mol % and LFP/C-10 mol %. The best specific capacity is obtained for the most highly doped olivine, which exhibits a reversible process at 1 mV s −1 in an aqueous electrolyte, thus showing a peak-to-peak distance of 56 mV. The high capacity of LFPC-10V is measured in both LiNO 3 and NaNO 3 electrolytes amounting to around 100 mAh g −1 at 20 mV s −1 . Still, the material is only stable in LiNO 3 electrolyte, making it more suitable for Li than Na-ion aqueous rechargeable batteries.
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