Вплив заміщення іонами алюмінію та режимів термообробки на електрохімічні властивості керамік складу Li2O-Al2O3-Fe2O3

Автор(и)

  • Богдан Ярославович Депутат Івано-Франківський національний технічний університету нафти і газу вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, Україна, 76019, Україна

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2015.38061

Ключові слова:

шпінель, катодна речовина, питома ємність, провідність, літієві джерела струму

Анотація

У роботі на основі рентгеноструктурних, електронно-мікроскопічних та електрохімічних досліджень здійснено комплексний аналіз твердих розчинів літієвих феритів та літієвих алюмінатів у широкому концентраційному діапазоні в залежності від умов охолодження на завершальному етапі твердофазного керамічного синтезу. Отримані джерела струму з робочою напругою ~2 В характеризується питомим зарядом ~300 А·год/кг та питомою енергією ~625 Вт·год/кг.

Біографія автора

Богдан Ярославович Депутат, Івано-Франківський національний технічний університету нафти і газу вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, Україна, 76019

Кандидат фізико-математичних наук, доцент

Кафедра загальної та прикладної фізики

Посилання

  1. Machill, S., Rahner, D. (1995). In situ electrochemical characterization of lithium-alloying materials for rechargeable anodes in lithium batteries. Journal of Power Sources, 54 (2), 428–432. doi: 10.1016/0378-7753(94)02117-l
  2. Gautier, J. L., Ahumada, R., Meza, E., Poillerat, G. (2001). LITHIUM Insertion into Li-Mn, Li-Fe and Li-Co oxides. Boletín de La Sociedad Chilena de Química, 46 (3), 1137–1148. doi: 10.4067/s0366-16442001000300016
  3. Tang, S. B., Lai, M. O., Lu, L. (2008). Study on Li+-ion diffusion in nano-crystalline LiMn2O4 thin film cathode grown by pulsed laser deposition using CV, EIS and PITT techniques. Materials Chemistry and Physics, 111 (1), 149–153. doi: 10.1016/j.matchemphys.2008.03.041
  4. Kim, S.-W., Pyun, S.-I. (2002). Analysis of cell impedance measured on the LiMn2O4 film electrode by PITT and EIS with Monte Carlo simulation. Journal of Electroanalytical Chemistry, 528 (1-2), 114–120. doi: 10.1016/s0022-0728(02)00900-2
  5. Kachibaja, Je. I., Imnadze, R. A. (2002). Struktura i jelektrohimicheskie svojstva dopirovannyh kobal'tom litij-margancevyh shpinelej dlja perezarjazhaemyh litievyh istochnikov toka. Jelektrohimichnskaja jenergetika, 2 (1), 12–17.
  6. Islam, M. S., Catlow, C. R. A. (1988). Lithium insertion into Fe3O4. Journal of Solid State Chemistry, 77 (1), 180–189. doi: 10.1016/0022-4596(88)90106-5
  7. De Picciotto, L. A., Thackeray, M. (1986). Lithium insertion into the spinel LiFe5O8. Materials Research Bulletin, 21 (5), 583–592. doi: 10.1016/0025-5408(86)90113-3
  8. Fu, Y.-P., Yao, Y.-D., Hsu, C.-S. (2006). Microwave-induced combustion synthesis of Li0.5Fe2.5−xAlxO4 powder and their characterization. Journal of Alloys and Compounds, 421 (1-2), 136–140. doi: 10.1016/j.jallcom.2005.08.089
  9. Dar, M. A., Batoo, K. M., Verma, V., Siddiqui, W. A., Kotnala, R. K. (2010). Synthesis and characterization of nano-sized pure and Al-doped lithium ferrite having high value of dielectric constant. Journal of Alloys and Compounds, 493 (1-2), 553–560. doi: 10.1016/j.jallcom.2009.12.154
  10. Mazur, M. P., Gasjuk, I. M., Deputat, B. Ja., Kajkan, L. S., Ugorchuk, V. V. (2011). Impedansnyj metod doslidzhennja vplyvu tehnologichnyh umov oderzhannja na pytomu providnist' aljuminij-zamishhenoi' litij-zaliznoi' shpineli. Metody ta prylady kontrolju jakosti, 27, 86–91.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-02-26

Як цитувати

Депутат, Б. Я. (2015). Вплив заміщення іонами алюмінію та режимів термообробки на електрохімічні властивості керамік складу Li2O-Al2O3-Fe2O3. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1(5(73), 67–71. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2015.38061