Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống
1
/ 53 trang
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng
Số trang
53
Dung lượng
865,21 KB
Nội dung
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHOA VẬT LÝ PHẠM THỊ HIỀNNGHIÊNCỨUCHẾTẠOVÀKHẢOSÁTĐẶCTRƯNGĐIỆNHOÁCỦALi4Ti5O12LÀMVẬTLIỆUĐIỆNCỰC ANƠ KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chun ngành: Vật lý chất rắn HÀ NỘI, 2013 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHOA VẬT LÝ PHẠM THỊ HIỀNNGHIÊNCỨUCHẾTẠOVÀKHẢOSÁTĐẶCTRƯNGĐIỆNHOÁCỦALi4Ti5O12LÀMVẬTLIỆUĐIỆNCỰC ANƠ KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chun ngành: Vật lý chất rắn Người hướng dẫn khoa học TS LÊ ĐÌNH TRỌNG HÀ NỘI, 2013 LỜI CẢM ƠN Trước tiên em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc tới thầy Lê Đình Trọng người hướng dẫn tận tình thường xun động viên em q trình hồn thiện đề tài, người dành cho em giúp đỡ ưu thời gian học tập, nghiêncứu q trình hồn thiện đề tài Em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo tổ Vật lý cán nhân viên Trung Tâm Hỗ Trợ NghiênCứu Khoa Học Chuyển Giao Công Nghệ, trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội tạo điều kiện đóng góp ý kiến để em hoàn thành đề tài Tuy nhiên thời gian khuôn khổ không cho phép, đề tài hạn chế nên chắn khơng tránh khỏi thiếu sót Rất mong đóng góp tiếp tục xây dựng đề tài bạn đọc quan tâm Em xin chân thành cảm ơn! LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiêncứu riêng tôi, số liệu báo cáo trung thực chưa đươc cơng bố cơng trình khoa học khác Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2013 Sinh viên Phạm Thị Hiền MỤC LỤC MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Mục đích nghiêncứu 3 Nhiệm vụ nghiêncứu Đối tượng phạm vi nghiêncứu Phương pháp nghiêncứu Dự kiến đóng góp luận văn NỘI DUNG CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẬTLIỆUĐIỆNCỰC ÂM CHOPINIONLITI 1.1 Pinliti 1.1.1 Một vài nét nguồn điệnhóa 1.1.2 Pin Li-Metal 1.1.3 Pin Li-ion 1.2 Đặctrưng cấu trúc, tính chất điệnhóavậtliệuđiệncực âm .11 1.2.1 Vậtliệu tích trữ ion 11 1.2.2 Lịch sử phát triển pin Li-ion 12 1.2.3 Tính chất điệnhoávậtliệuđiệncực âm 13 1.3 Đặctrưng cấu trúc, tính chất điệnhóa oxít Li4Ti5O12 .15 1.3.1 Đặctrưng cấu trúc 16 1.3.2 Tính chất điệnhóa 19 1.3.2.1 Vậtliệuanôt dựa Li4Ti5O12 19 1.3.2.2 Vậtliệuanôt dựa cấu trúc nano Li4Ti5O12 20 CHƯƠNG 2:CÁC PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM 22 2.1 Các phương pháp chếtạo mẫu 22 2.1.1 Phương pháp phản ứng pha rắn truyền thống 22 2.1.2 Phương pháp hợp kim học 23 2.2 Phương pháp nghiêncứuvậtliệuLi4Ti5O12 23 2.2.1 Kỹ thuật phân tích cấu trúc phổ nhiễu xạ tia X 23 2.2.2 Phương pháp đo điệnhóa 25 2.2.2.1 Phương pháp phổ điện quét vòng (Cyclic Voltammetry - CV) 25 2.2.2.2 Phương pháp dòng khơng đổi (Amperometry) 27 2.3 Thực nghiệm chếtạo mẫu 27 2.3.1 ChếtạovậtliệuLi4Ti5O12 27 2.3.1.1 Chuẩn bị vậtliệu 27 2.3.1.2 Nghiền trộn ethanol 29 2.3.1.3 Thiêu kết 29 2.3.1.4 Nghiền 29 2.3.1.5 Sấy ủ … .30 2.3.1.6 Nghiền cối mã não .30 2.3.2 Chếtạođiệncựcanôt 30 2.3.2.1 Cấu tạo đế điệncực 30 2.3.3.2 Chếtạođiệncực … 31 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 32 3.1 Đặc điểm cấu trúc vậtliệuLi4Ti5O12 32 3.2 Đặctrưngđiệnhoá 33 3.2.1 Phổ đặctrưng C-V điệncựcLi4Ti5O12 34 3.2.2 Khảosátđặctrưng phóng nạp điệncựcLi4Ti5O12 35 KẾT LUẬN 38 TÀI LIỆU THAM KHẢO 39 MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Ngày nay, lượng vấn đề nóng bỏng quốc gia toàn giới Xã hội phát triển, mức tiêu thụ lượng theo đầu người ngày gia tăng với thời gian Dân số giới gia tăng không ngừng, mức tiêu thụ lớn tăng nhanh nguồn lượng ngày cạn kiệt đẩy giới vào khủng hoảng trầm trọng lượng Thế kỉ 18 kỉ than đá tài nguyên thiên nhiên có nhu cầu lớn Thế kỉ 20, dầu mỏ lại chiếm ưu Hiện loại nhiên liệu sử dụng Tuy nhiên, đốt cháy chúng thải lượng CO2 lớn gây hiệu ứng nhà kính Trái Đất Vào năm 70 xảy khủng hoảng dầu mỏ chứng minh thật hiển nhiên dự trữ nhiên liệu hữu cạn dần không kiểm sốt sử dụng hợp lí Trong bối cảnh giới phải đối mặt với nhiều vấn đề mơi trường, biến đổi khí hậu, khủng hoảng lượng, suy thoái kinh tế, vấn đề khai thác sử dụng có hiệu nguồn lượng, đặc biệt lượng xem giải pháp khả thi có tính thực tiễn trước mắt lâu dài Bên cạnh đó, chiến lược cho phát triển bền vững tương lai cần hướng đến đa dạng hóa cấu trúc lượng, ưu tiên cho nguồn lượng tái sinh được, vừa sạch, vừa sẵn có từ thiên nhiên Các nhà hoạch định chiến lược lượng ý đến nguồn lượng tái tạo xem vô tận mặt trời, gió, thuỷ triều…nhưng dạng lượng thường khơng liên tục muốn sử dụng cách thật hữu ích phải tích trữ lượng dạng điện nhờ thiết bị pin, ắc quy, hay tụ điện Bên cạnh đó, phát triển vũ bão tin học điện tử làm phong phú cho sống với thể loại phương tiện nghe nhìn, thiết bị liên lạc, trang bị nội trợ, thiết bị y tế xách tay, chí quan nhân tạo cấy ghép thể, phương tiện báo động, an toàn lao động, đồ chơi điện tử giải trí với chức hồn hảo tự động, điều khiển từ xa, đáp ứng điều kiện dã ngoại, Trên vệ tinh nhân tạo tàu vũ trụ, thiết bị máy móc cách xa người hoạt động bình thường cho kết cách xác nhờ nguồn điện hố học tích trữ từ lượng mặt trời Để đảm bảo thiết bị hoạt động tốt cần phải có nguồn lượng phù hợp, có dung lượng lớn, hiệu suất cao, dùng lại nhiều lần đặc biệt gọn nhẹ an tồn Ngồi ra, phải có giá rẻ, khơng độc hại, dễ dàng sản xuất Đây mục tiêu hướng tới nghiêncứuchếtạo loại pinion nạp lại được, đặc biệt loại pinion dạng tồn rắn Hiện có loại pin dùng phổ biến, là: pin Nickel − Cadmium (NiCd), pin Nickel Metal Hydride (NiMH), pinLitiionLitiPinionLiti có dung lượng lớn, điện hoạt động cao, loại pin phổ biến nhất, xuất hầu hết mẫu điện thoại, máy tính xách tay, máy nghe nhạc, máy ảnh, PDA phone… PinionLiti tạp chí Automobile bình chọn cơng nghệ năm 2010 Có thể nói đến 90% thiết bị di động dùng loại pin nhiều ưu điểm so với NiCad NiMH, ví dụ như: - Nhẹ; - Hao phí thấp; - Khơng bị “hiệu ứng nhớ” Ở nước ta hướng nghiêncứuvậtliệu linh kiện pinionliti quan tâm nghiêncứu Viện khoa học Vật liệu, Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội có kết đáng kể vật dẫn ion, đặc biệt vật dẫn ion rắn [4], [5], [6] Điều quan trọng cần nghiêncứu cách hệ thống, từ tiến tới thiết kế chếtạopinionlitiđặc biệt pinionliti dạng màng mỏng, phục vụ cho kinh tế dân sinh mơi trường Vì vậy, chúng tơi đặt vấn đề: “Nghiên cứuchếtạokhảosátđặctrưngđiện hố Li4Ti5O12làmvậtliệuđiệncựcanơtchopinion liti” Mục đích nghiêncứu - Nghiêncứu công nghệ chếtạovậtliệuLi4Ti5O12làmđiệncựcanôtchopinionliti - Khảosát tính chất đặctrưngđiệncựcanơt Nhiệm vụ nghiêncứu - Nghiêncứu công nghệ chếtạovậtliệuLi4Ti5O12 - Nghiêncứuđặctrưng cấu trúc tinh thể vậtliệuchếtạo - Khảosátđặctrưngđiệnhóa khả tích trữ ionlitivậtliệuLi4Ti5O12chếtạo Đối tượng phạm vi nghiêncứu - VậtliệuLi4Ti5O12làmđiệncựcanôtchopinionliti Phương pháp nghiêncứu Phương pháp nghiêncứu sử dụng chủ đạo thực nghiệm - Tổng quan tài liệuvậtliệuđiệncựcanot Li4Ti5O12, lựa chọn công nghệ chếtạo thích hợp - Phương pháp chếtạovậtliệu sử dụng phản ứng pha rắn - Điệncựcchếtạo phương pháp phủ trải - Cấu trúc tinh thể vậtliệunghiêncứu phương pháp nhiễu xạ tia X (XRD) - Các tính chất điệnhóanghiêncứu hệ điệnhoá Autolab phép đo phổ điện quét vòng (Cyclic Voltammetry - CV), phương pháp dòng không đổi, - Khối lượng Ti 10g vậtliệuLi4Ti5O12 là: 47,90 5, 2150 g 10 mTi 459, 244 Lượng oxit Titan cần dùng là: 5, 2150 79,898 8,6987 g mTiO2 47,90 Vì độ 99,99% nên khối lượng thực tế là: mTiO2 8,6987 100 8,6995 g 99,99 o Trước nghiền, vậtliệu nguồn ủ nhiệt 400 C thời gian o 1h với tốc độ gia nhiệt 10 C/phút để loại trừ nước 2.3.1.2 Nghiền trộn ethanol Hỗn hợp vậtliệu pha trộn theo tỉ lệ định nghiền trộn ethanol máy nghiền bi lượng cao Retsch với tốc độ 400 vòng/phút thời gian Cơng đoạn có ý nghĩa quan trọng làmcho hạt bột mịn, tạo đồng vậtliệu 2.3.1.3 Thiêu kết Sau nghiền trộn, vậtliệu để khơ tự nhiên khơng khí o sau sấy khơ thiêu kết 800 C lò hộp Nabertherm với tốc o o độ gia nhiệt 10 C/phút Khi đạt nhiệt độ 800 C nhiệt độ giữ không đổi sau tắt lò để nguội tự nhiên o Cơng đoạn có vai trò quan trọng: nhiệt độ 800 C có phân hủy Li2CO3 để giải phóng CO2 tác dụng với TiO2 theo chế phản ứng pha rắn tạo thành pha hợp chất Sau công đoạn này, vậtliệu bột phân tích nhiễu xạ tia X Kết cho thấy hợp chất Li4Ti5O12 hình thành có độ đơn pha cao 2.3.1.4 Nghiền Hỗn hợp bột thu tiếp tục nghiền trộn lần máy nghiền bi lượng cao Retsch với tốc độ 400 vòng/phút, hỗn hợp nghiền trộn cồn thời gian 4h 8h Cơng đoạn nhằm mục đích: tạo kích thước hạt đạt mức nano tạo độ đồng cho hỗn hợp, đồng thời cung cấp lượng cho phản ứng pha rắn tiếp tục xảy 2.3.1.5 Sấy ủ Hỗn hợp sau nghiền để khơ tự nhiên khơng khí, sau o cho vào lò nung hộp Nabertherm ủ 400 C vòng 1h với tốc độ o gia nhiệt 10 C/phút Cơng đoạn có ý nghĩa quan trọng giúp nước dư vật liệu, làm khơ hồn tồn vậtliệu 2.3.1.6 Nghiền cối mã não Sản phẩm sau thiêu kết nghiền tay cối mã não 1h, nhằm tạo kích thước đồng chovậtliệu 2.3.2 Chếtạođiệncựcanôt 2.3.2.1 Cấu tạo đế điệncực Hình 2.5: Đế điệncực Đế điệncực có dạng hình trụ (Hình 2.5), gồm phần: Cu để tiếp điệnvậtliệuđiệncực máy làm việc, teflon tạo khn định hình chovậtliệuđiệncực bám dính mặt đế tiếp xúc điện (thanh Cu), keo epoxy tạo kín kít cho đế điệncực 2.3.3.2 Chếtạođiệncực + Để khảosát tính chất điệnhóa tích/thốt ion Li vậtliệuLi4Ti5O12chếtạo được, tiến hành chếtạođiệncựcanơt với chất kết dính CMC ngọt.Quy trình chếtạođiệncực mô tả sơ đồ hình 2.7 Ban đầu vậtliệu hoạt động (Li4Ti5O12) trộn với chất kết dính Sodium Carboxy Methyl Celllulose (CMC ngọt) hòa tan dung mơi nước cất theo tỉ lệ khối lượng 90% chất hoạt động 10% chất kết dính tạo thành bột đồng nhất, sau hỗn hợp trải phủ lên đế điệncực Các điệncực phủ o để khô tự nhiên 12 h, sau sấy khơ 120 C khơng khí h + Các điệncực sau sử dụng để khảosát q trình tích/thốt ion Li điệncựcNghiền trộn vậtliệuLi4Ti5O12 với chất kết dính CMC Phủ trải lên đế điệncực Để khô tự nhiên 12h Sấy khô 120oC 1h Hình 2.6: Sơ đồ quy trình chếtạođiệncực Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 Đặc điểm cấu trúc vậtliệuLi4Ti5O12 o Sau nghiền trộn, vậtliệu sấy khô ủ nhiệt 800 C thành phần pha hợp chất Li4Ti5O12 hình thành theo chế phản ứng pha rắn Sau đó, vậtliệunghiền lần h 8h, sau o nung 400 C 1h nhằm thoát nước vật liệu, làm khơ hồn tồn vật liệu, kích thước hạt Li4Ti5O12 đạt mức nano thành phần pha khơng đổi Như vậy, q trình nghiềnlàm thay đổi kích thước hạt vậtliệu mà không ảnh hưởng đến đặctrưng cấu trúc tính chất điện hố vậtliệu Cấu trúc tinh thể sản phẩm phân tích dựa phép đo phổ nhiễu xạ tia X qua bột (XRD) nhiễu xạ kế SIMENS D-5000 Hình 3.1 cho thấy giản đồ nhiễu xạ tia X qua bột mẫu chếtạo o theo quy trình trình bày mục 2.3.1, sau thiêu kết 800 C Các đỉnh đặctrưng xuất mạnh góc 2θ tương ứng với mặt phản xạ bảng 3.1 Kết phân tích phổ nhiễu xạ mẫu chếtạocho thấy vị trí đỉnh nhiễu xạ hoàn toàn phù hợp với phổ nhiễu xạ Li4Ti5O12 thư viện liệu Điều chứng tỏ: o - VậtliệuLi4Ti5O12 hình thành ủ nhiệt 800 C - Sản phẩm thu đơn pha, có thành phần hợp thức mong muốn (Li4Ti5O12), có cấu trúc lập phương tâm mặt, thuộc nhóm khơng gian Fd3m Vậy phương pháp phản ứng pha rắn kết hợp nghiền bi lượng cao, chếtạo thành công vậtliệuLi4Ti5O12 có dạng đơn pha, có cấu trúc tinh thể lập phương, có độ đồng cao, kích thước hạt đồng Hình 3.1: Giản đồ nhiễu xạ tia X vậtliệuLi4Ti5O12 Bảng 3.1: Các đỉnh nhiễu xạ tia X tương ứng với mặt phản xạ tinh thể Li4Ti5O12 2θ 18,3 Mặt phản xạ (1116) 35,58 (801) 47,13 (1358) (123) 43,23 o 56,97 o (502) 62,58 (899) 65,82 o (303) 74.13 o (109) 3.2 ĐặctrưngđiệnhoáĐặctrưngđiện hố vậtliệuLi4Ti5O12nghiêncứu thơng qua việc khảosát phổ điện quét vòng (CV) với phép đo hai điệncực Khả + tích trữ ion Li khảosát phép đo phương pháp dòng khơng đổi Bình điệnhóa hai điệncực gồm: (i) điệncựclàm việc làm từ vậtliệu hoạt động Li4Ti5O12 mà chếtạo được, quy trình chếtạođiệncực trình bày mục 2.3.2.2; (ii) điệncực đối điệncực chuẩn Pt; (iii) dung dịch chất điện phân 1M LiClO4 Các phép đo thực hệ AutoLab PSG-30 3.2.1 Phổ đặctrưng C-V điệncựcLi4Ti5O12 Kết đo phổ điện quét vòng (CV) mẫu Li4Ti5O12 với tốc độ quét 50 mV/s biểu thị hình 3.2 Trong trình quét đầu tiên, phổ xuất đặctrưng đỉnh giảm vào khoảng -1,99 V xuất + q trình tích (tiêm) ion Li vào điện cực, đỉnh tăng khoảng -1,55 V 0,38 V xuất q trình (giải phóng) ion Li + khỏi điệncực Đỉnh giảm khoảng -1,99 V tương ứng với phân ly chất điện phân hình thành Li7Ti5O12, mơ tả phương trình (3.1) [8] : + - Li4Ti5O12 + 3Li +3e ↔ Li7Ti5O1 (3.1) Hai đỉnh tương ứng với phản ứng thuận nghịch phương trình (3.2) [8]: - + - AC + ClO4 ↔ AC + ClO + e− [Cathode] + Li4Ti5O12 + 3Li + 3e− ↔ Li7Ti5O12 [Anode] (3.2) Điều cho thấy điệncựcLi4Ti5O12 có trao đổi ion với chất điện ly + mà ion Li Nói cách khác điệncựcLi4Ti5O12 thể khả + tích/thốt ion Li , đặctrưng quan trọng điệncực việc chếtạopinion Từ phản ứng điệncựccho thấy vậtliệuLi4Ti5O12 có khả phân + ly để giải phóng ion Li điện tử Vì sử dụng làm + điệncực cung cấp ion Li linh kiện điện sắc hay pinion rắn Liti sử dụng chúng chất điện ly rắn Hình 3.2: Phổ CV điệncực Li4Ti5012 với tốc độ quét 50mV/s 3.2.2 Khảosátđặctrưng phóng nạp điệncựcLi4Ti5O12 Để đánh giá khả tiêm thoát ionlitivậtliệu Li4Ti5O12, phép đo dòng khơng đổi với bình điện phân hai điệncực sử dụng Điệncựclàm việc (WE) chếtạo từ Li4Ti5O12 trình bày mục 2.3.3.2, điệncực đối (SE) sử dụng phép đo Pt Các điệncực nhúng chất điện ly lỏng M LiClO4 Hình 3.3 mơ tả đặctrưngđiện phóng/nạp điệncựcLi4Ti5O12 giải điện từ -4 ÷ 1,6 V/CSE -3 Trong trường hợp pin nạp với dòng nạp 2.10 mA (mật độ dòng ~ 0,35 mA/g), nạp -1,2 V/CSE giảm nhanh xuống -4 V/CSE sau giữ giá trị không đổi suốt thời gian nạp (Hình 3.3b) -3 Khi phóng điện với cường độ dòng phóng 10 mA (mật độ dòng ~ 0,175 mA/g), có chiều ngược với chiều dòng nạp, điện phóng bắt đầu -1,2 V/CSE tăng nhanh tới 1,5 V/CSE sau giữ giá trị ổn định khoảng thời gian dài tiếp tăng dần tới giá trị 1,6 V/CSE suốt trình phóng điện (Hình 3.3a) Hình 3.3: Đặctrưng phóng nạp điệncựcLi4Ti5O12 -3 a) Đường biểu diễn phóng với dòng phóng 10 mA -3 b) Đường biểu diễn nạp với dòng nạp 2.10 mA Đường đặctrưng tích/thốt điệncựcLi4Ti5O12 phẳng, điều + chứng tỏ khả tích/thốt ion Li điệncực tốt, dung lượng cao Tuy nhiên chênh lệch nạp phóng lớn, cỡ 5,6 V, điều qui cho độ dẫn điệnLi4Ti5O12 nhỏ Như thấy điệncựcLi4Ti5O12chếtạo thể tốt khả + tích/thốt ion Li tốt điện thấp, đáp ứng yêu cầu vậtliệulàmđiệncựcanôtchopin Li-ion với điện nạp khoảng -4 V/CSE phóng vào khoảng -1,2 ÷ 1,6 V/CSE + Trên kết định tính dung lượng tiêm/thốt ion Li vậtliệuLi4Ti5O12chếtạo được, muốn có kết chi tiết mặt định lượng cần có bước làm thí nghiệm cụ thể kèm tính tốn chi tiết KẾT LUẬN Trong trình thực luận văn với mục đích bước đầu nghiên cứu, + chếtạovậtliệu tích/thốt ion Li làmđiệncựcanôtchopin Li-ion, kết nghiêncứu ban đầu mà luận văn đạt bao gồm: Đã chếtạo thành công vậtliệuLi4Ti5O12 từ hỗn hợp ôxit TiO2 muối Li2CO3 phương pháp phản ứng pha rắn kết hợp nghiền bi lượng cao Bằng phương pháp này, chếtạovậtliệu có kích thước nano, có độ đồng cao Các kết phân tích nhiễu xạ tia X cho thấy vậtliệuLi4Ti5O12 đơn pha bảo đảm thành phần hợp thức Các kết nghiêncứuđiệnhóakhảosát q trình phóng nạp cho thấy vậtliệu + Li4Ti5O12 có khả trao đổi tích ion Li tốt đáp ứng yêu cầu chếtạođiệncựcanôtpinionLiti TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Nguyễn Năng Định (2006), Vật lý kỹ thuật màng mỏng, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà nội [2] Trương Ngọc Liên (2000), Điệnhoá lý thuyết, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội [3] Ngô Quốc Quyền (2004), Tích trữ chuyển hố lượng hố học, vậtliệu công nghệ, Bộ sách chuyên khảo Viện khoa học Công nghệ Việt Nam Tiếng Anh [4] Nguyen Nang Dinh, Pham Duy Long, Le Dinh Trong, Crystalline perovskite La0,67-xLi3xTiO3: ionic conducting preparation and characterization, Communications in Physics, Vol 14, N (2004), page 90-94 [5] Le Dinh Trong, Pham Duy Long, Vu Van Hong, Nguyen electrical xLi3xTiO3 Nang properties Dinh, of Optical perovskite and La0.67- solid electrolyte thin films made by electron beam deposition, A Journal of the Asean Commitee on Science & Technology, Vol.24 No.1&2 page 35-40 (2007) [6] Le Dinh Trong, Pham Duy Long, Nguyen Nang Dinh, Fabrication of ion conductive materials La0.67-xLi3xTiO3 used as electrolyte for all solid Li + ion batteries, Reports of the Eleventh Vietnamese-German Seminar on Physics and Engie cture effect on the electrochemical property of ering Li4Ti5O12 as an anode material for lithium – (VGS ion batteries, Electrochemica Acta 53 pp 7242 11), – 7247 Nha Trang City, from Marc h, 31, to April, 5, 2008 [7] Kuan g-Che Hsiao , ShihChieh Liao, JinMing Chen (2008 ), Micr ostru [8] Junjie Huang, Zhiyu Jiang (2008), The preparation and characterization of Li4Ti5O12 /carbon nano- tubes for lithium ion battery, Electrochemica Acta 53 pp 7756 – 7259 [9] Juan Li, Yong-Li Jin, Xiao-Gang Zhang, Hui Yang (2007), Microwave solid-state syntheis of spinel Li4Ti5O12 nanocrystallites as anode material for lithium-ion batteries, Solid State 178 pp 1590 - 1594 [10] Hailei Zhao, Yue Li, Zhiming Zhu, Jiu Lin Zhihong Tian, Ronglin Wang (2008), Structural and electrochemical characteistics of Li4-xAlxTi5O12 as anode metrial for lithium-ion batteries, Electrochemica Acta 53 pp 7079 – 7083 [11] M Van Thournout, L Aldon, M Womes, B Ducourant, J OlivierFourcade, C Tesier, S Levaseur (2007), Metal-doped Li2Ti3O7 with ramsdellite structure as high voltage anode for new generetion Li-ion batteries, Journal of Power Sources 174 pp 1270-1274 [12] Yunfei Wang, Muying Wu, W.F Zhang (2008), Preparation and electrochemical characterization of TiO2 nanowires as electrode material for lithium-ion batteries, Electrochemica Acta 53 pp 7863 – 7868 ... chế tạo khảo sát đặc trưng điện hố Li4Ti5O12 làm vật liệu điện cực anơt cho pin ion liti Mục đích nghiên cứu - Nghiên cứu công nghệ chế tạo vật liệu Li4Ti5O12 làm điện cực anôt cho pin ion liti. .. - Khảo sát tính chất đặc trưng điện cực anơt Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu công nghệ chế tạo vật liệu Li4Ti5O12 - Nghiên cứu đặc trưng cấu trúc tinh thể vật liệu chế tạo - Khảo sát đặc trưng. .. trưng điện hóa khả tích trữ ion liti vật liệu Li4Ti5O12 chế tạo Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Vật liệu Li4Ti5O12 làm điện cực anôt cho pin ion liti Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu