A.Nyten等通過高溫固相反應,以硅酸鋰(Li:Si0,)、草酸亞鐵(FeC:04。H20)和正硅酸乙酯( TEOS)為原料率先制備了Li2MSiO4化合物,其步驟如下:將原料按化學計量比均勻分散在丙酮中,并與10%(質量分數)的碳凝膠充分研磨混合,加熱使丙酮揮發,最后將混合物在CO/CO,混合氛圍(1:1體積百分比)中加熱至750℃并焙燒24 h得到目標產物。合成的材料粒徑在150nm左右,電化學測試結果表明:在60℃、C/16倍率、2.0~3.7 V電壓范圍內,首次充電電壓在3.1V,第二次充電電壓降為2.8V,以后循環均在2.8V,放電電壓在2.76V。這一結果表明,第二輪充電電壓降低的原因可能是由于首次充電后材料發生了相轉變,由短程有序的固溶體轉變成長程有序的結構。前2次充電容量高達165mA.h.曠1,達到脫出1個鋰的理論容量(166mA.h.曠1)的99%,第3次循環的充電容量為140mA.h.曠1,而平均放電容量穩定在130mA.h.g-l左右,循環10次后容量保持在84%左右,呈現出了較好的充放電可逆性。

    Dragana Jugovic等人將Fe(N03)3. 9H20,Li2C03,Si02按Li:Fe:Si摩爾比2:1:1分散在水中并添加4%葡萄糖作為碳源,混合后干燥,采用固相合成方法合成了Li:FeSi0。,合成氣氛( Ar+5%H:),在750 0C煅燒2h,葡萄糖分解后的碳含量大約在1.3%,生成的碳可以阻止Li,FeSi0。顆粒的長大。如果合成溫度在700℃,合成產物是Li:Si0,和Fe,0。,如果將溫度提高到750℃,th后可以形成Li2FeSi0。。但是通過XRD和Mossbauer譜的研究結果表明,此種方法合成的材料有可能發生了Li和Fe互換了位置。

 
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