• Tidak ada hasil yang ditemukan

Sintesis Material Aktif Katoda LiFe0.9-xMnxNi0.1PO4 C Konsentrasi Mn 0 ≤ x≤ 0.2

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "Sintesis Material Aktif Katoda LiFe0.9-xMnxNi0.1PO4 C Konsentrasi Mn 0 ≤ x≤ 0.2"

Copied!
2
0
0

Teks penuh

(1)

40

DAFTAR PUSTAKA

Abbas,Askamal.1997.Pengembangan Material Untuk Baterai Padat dengan

Elektrolit Berbasis Senyawa Perak,Serpong.

A.Veluchanny,et al.2011. Boron Substitued Manganese Spinel Cathode for

Lithium Ion Battery. Solid state ionic.

Celine,Widjojo.2010. Pembuatan dan Karakterisasi LiFePO4/Soda Lime Silica

Sebagai Bahan Katoda Pada Baterai Lithium. Institut Fur Gesteinhutten

Kunde RWTH Acchen Germany.

Chunfu,Lin. 2014. Li4Ti5O12 Based Anode Materials For High Power Lithium Ion

Batteries, Singapura.National University of Singapore.

H.A,Kiehne.1989. Batterry Technology Handbook. Federal Republic of Jerman. Hongbo,shu et al.2013. Improved Electrochemical Performance of LiFePO4/C

Cathode Via Ni and Mn Co-doping Lithium-ion Batteries.

Jin,B.and Jiang.Q. 2009. Lithium Batteries Research Technology and

Applications: LiFePO4 Cathode Materials for Lithium-ion Batteries. Nova

Science Publisher.

Koseva,N.V, et al.2011. Synthesis of LixMn2O4 Cathoda Material for Lithium

Batteries. Journal of Mechanochemical, Institute of solid state chemistry,

Rusia.

Linden,David.1994. Handbook of Batteries. Mc Graw Hill.Second edition.

Manjhunata,H.et al.2010. Electrode Materials for Equeus Rechargable Lithium

Batteries. Journal of American chemical society.

Minami,Tsutomo dkk.2005. Solid State Ionics for Batteries. Japan : Osaka

Prefecture University.

Myounggu,Park.2010. A Review of Conduction Phenomena in Li-ionBatteries,

Power source.

Prihandoko,Bambang.2007. Pemanfaatan Soda Lime Silica dalam Pembuatan

Komposit Elektrolit Baterai Lithium. Disertasi Fakultas Tekhnik UI.

Subhan,Ahmad.2011. Fabrikasi dan Karakterisasi Li4Ti5O2 Untuk Bahan Anoda

Baterai Lithium Keramik.

(2)

41

Triwibowo,Joko.2011. Rekayasa Bahan LixTiMnyFez(PO4)3 Sebagai Katoda Solid

Polymer Battery (SPB) Lithium.

Tsutomo,Ohzuku, et al.2005. Zero-Strain Insertion Mechanism of (Li1/3Ti5/3)O4

for advances Lithium-Ion (Shutlecock) Batteries. Journal of advanced

energy materials.

Xianyou,Wang.2013. Improved Electrochemical Performance of LiFePO4/C

Cathode Via Ni and Mn co-doping for Lithium-ion Batteries.

Xu,Bo.et al.2012. Rencent Progress in Chatode Materials Research for edvanced

Lithium Ion Batteries. Journal of Materials science and engineering.

Zhao,xin.et al.2011. In-Plane Vacancy Enabled High Power Si Graphene

Composite Electrode ForLithium Ion Batteries. Journal of advanced

energy materials.

Referensi

Dokumen terkait

menunjukan bahwa keduanya memenuhi kriteria sebagai material katoda pada baterai lithium ion , dimana keduanya memiliki reversibility yang baik untuk pasangan

Dalam sistem baterai sekunder lithium, material katoda memegang peranan penting dalam pencapaian kapasitas

FABRIKASI LITHIUM IRON PHOSPHATE CARBON SEBAGAI MATERIAL KATODA BATERAI LITHIUM

Kemampuan kapasitas energi yang tersimpan dalam baterai lithium tergantung pada beberapa banyak ion lithium yang dapat disimpan dalam struktur bahan elektrodanya dan berapa

Pada baterai ion lithium, tampak bahwa ukuran dan keseragaman partikel bahan aktif, komposisi lembaran elektroda, ketebalan serta parameter pembuatan lembaran katoda dan anoda

Di antara begitu banyak bahan katoda yang diteliti, LiFePO dengan struktur olivin dianggap sebagai calon yang sangat baik untuk bahan material katoda baterai

Pada penelitian ini telah dibuat baterai lithium-ion dengan LiFePO 4 sebagai bahan pada katoda serta telah dilakukan pengujian baterai dengan melihat pengaruh

Oleh karena itu, dilakukan penelitian lanjutan untuk mengembangkan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh (Zhao, 2017) pada pembuatan LiFeSi x P 1-x O 4