High-rate capability of LiFePO4 cathode materials containing Fe2P and trace carbon

煅烧 材料科学 阴极 粒径 碳纤维 电化学 化学工程 涂层 锂(药物) 复合材料 电极 化学 复合数 催化作用 医学 生物化学 物理化学 工程类 内分泌学
作者
Yuehui Yin,Mingxia Gao,Hongge Pan,Lukai Shen,Xin Ye,Yongfeng Liu,Peter S. Fedkiw,Xiangwu Zhang
出处
期刊:Journal of Power Sources [Elsevier BV]
卷期号:199: 256-262 被引量:54
标识
DOI:10.1016/j.jpowsour.2011.10.042
摘要

Carbon coating and nano-scale particle size are two impactful factors in improving the rate capability of LiFePO4 cathode materials for lithium-ion batteries. However, both factors decrease the tap density of the materials and are possibly causing unfavorable effect on the volumetric capacity of the cathode materials and thus the batteries, which is undesirable in commercial application. In the present study, LiFePO4 materials with moderate particle size of sub-micron and trace carbon content (0.5–0.9 wt.%) are synthesized by a mechanical activation method. High-electronic conductivity iron phosphides (Fe2P/FeP) are in situ introduced into the LiFePO4 materials and the amount is modified by the calcination temperature. Electrochemical testing shows that Fe2P/FeP plays an important role in improving the high-rate capability of LiFePO4 with moderate particle size. The product calcined at 700 °C, which has a high-tap density of 1.37 g cm−3 correlating to a specific surface area approximately of 4 m2 g−1, possesses discharge capacities of 110 and 100 mAh g−1 at discharge rates of 5 C and 10 C, respectively. The introduction of Fe2P/FeP in an amount of ca. 5 wt.% rather than carbon coating and the moderate particle size of LiFePO4 are promising approaches to obtain LiFePO4 cathode material of high-rate capability without unduly compromising its volumetric capacity.
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