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LiFePO4的工作温度探讨+文献综述+开题报告(15)

时间:2016-12-28 18:05来源:毕业论文
6.1.3测试 在测试之前静置10分钟。 CV1 1mV/S CV2 3 mV/S CV3 5 mV/S CV4 8 mV/S CV5 10 mV/S CV6 20 mV/S CV7 50 mV/S CV8 80 mV/S CV9 100 mV/S CV10 120 mV/S CV11 150 mV/S CV12 200 mV/S 在测试过



6.1.3测试
在测试之前静置10分钟。
CV1                  1mV/S
CV2                  3 mV/S
CV3                  5 mV/S
CV4                  8 mV/S
CV5                  10 mV/S
CV6                  20 mV/S
CV7                  50 mV/S
CV8                  80 mV/S
CV9                  100 mV/S
CV10                 120 mV/S
CV11                 150 mV/S
CV12                 200 mV/S
在测试过程中每个数据之间隔十分钟。

7 实验结果及分析

7.1 XRD

7.1.1 样品1的XRD图谱
 
图7.1.1 样品1的XRD图谱  
图7.1.1为样品1X射线衍射图谱。其衍射峰大多与LiFePO4标准XRD图谱(PDF卡No. 40-1499)相一致。从图中可以看出2θ=35.214°时出现强度最大的主峰,对应的晶面为(020)。在2θ=17.254°、20.369°、25.675°、29.362°、32.160°、52.381°都出现较强的衍射峰,其晶面为(020)、(011)、(111)、(121)、(031)、(211)、(222)、(042)。

7.1.2 样品2的XRD图谱
 
图7.1.2 样品2的XRD图谱
图7.1.2为样品2的X射线衍射图谱。其衍射峰大多与LiFePO4标准XRD图谱(PDF卡No. 40-1499)相一致。从图中可以看出2θ=35.214°时出现强度最大的主峰,对应的晶面为(020)。在2θ=17.254°、20.369°、25.675°、29.362°、32.160°、52.381°都出现较强的衍射峰,其晶面为(020)、(011)、(111)、(121)、(031)、(211)、(222)、(042)。

7.1.3 样品3的XRD图谱

图7.1.3 样品3的XRD图谱
图7.1.3为样品3的X射线衍射图谱。其衍射峰大多与LiFePO4标准XRD图谱(PDF卡No. 40-1499)相一致。从图中可以看出2θ=35.214°时出现强度最大的主峰,对应的晶面为(020)。在2θ=17.254°、20.369°、25.675°、29.362°、32.160°、52.381°都出现较强的衍射峰,其晶面为(020)、(011)、(111)、(121)、(031)、(211)、(222)、(042)。

7.2循环伏安测试

7.2.1 试样1、2、3在20度、3mV/s的扫速下得到的循环伏安图谱
 
图7.2.1 试样1、2、3在20度、3mV/s的扫速下得到的循环伏安图谱
图7.2.1所示分别为样品1、2、3材料的循环伏安曲线图,同样在温度为20度的情况下,扫描速度均为3mV/s,扫描电压范围为-1.5~1.5V,扫描电流范围为-0.002~0.012mA。从图7.2.1中看出样品3曲线中存在一对氧化还原峰, Fe2+/Fe3+的转变。样品1和样品2都没有具有氧化还原峰,说明样品3的可逆性比样品1、2好,充放电性能也好。

7.2.2 试样1、2、3在40度、50mV/s的扫速下得到的循环伏安图谱
 
图7.2.2 试样1、2、3在40度、50mV/s的扫速下得到的循环伏安图谱 LiFePO4的工作温度探讨+文献综述+开题报告(15):http://www.youerw.com/cailiao/lunwen_1648.html
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