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| 1 | 锰酸锂表面改性提高循环性能的研究进展显示文摘尖晶石型LiMn2O4正极材料目前还存在初始容量较低、容量衰减快、高温性能差等问题。表面改性是一种常用的改性方法,它能有效地改善锰酸锂的性能。主要介绍了金属氧化物、含Li化合物、聚合物、金属、氟化物、氧化物玻璃以及一些含氧盐对锰酸锂的表面改性及对其循环性能影响的研究进展,概括了锰酸锂不同表面改性方法的优缺点,并提出了可行的改进方案。 | 张靖 孙新艳 何岗 洪建和 何明中 | 2012 | 材料导报2012,26,13: | 4 |
| 2 | 异丙醇协助Al_2O_3包覆LiMn_2O_4合成及高温电化学性能研究显示文摘采用溶胶凝胶法,以硫酸铝、异丙醇(IPA)为原料对Li Mn2O4进行包覆。合成了含2%(质量分数)Al2O3表面包覆的Li Mn2O4电极材料。利用场发射扫描电镜(FESEM)对制备材料的形貌进行表征。结果显示,异丙醇协助包覆后材料表面呈现均匀分布的Al2O3颗粒。在55℃,3.0-4.5 V,1C充放电测试表明,IPA协助包覆可以显著提高Li Mn2O4正极材料高温下的循环稳定性。以异丙醇协助的Al2O3包覆Li Mn2O4材料作为正极,100次循环容量保持率为87.3%,而未加异丙醇包覆后的Li Mn2O4材料100次循环容量保持率为82.2%,未经过包覆的材料只有74.1%。不同倍率恒流充放电测试结果表明,异丙醇协助包覆能够改善Li Mn2O4的倍率性能,在5C和10C的放电倍率下的放电比容量分别达到了102.1和91.0 m Ah·g^-1。通过电感耦合等离子体质谱仪(ICP)测试样品在电解液中Mn的溶解浓度。结果显示,高温(55℃)储存20 d后,异丙醇协助包覆的Li Mn2O4材料中Mn在电解液中的浓度仅为58.7×10^-6,远远低于未加异丙醇包覆的和未经过包覆的。 | 张雁南 张英杰 董鹏 夏书标 杨瑞明 | 2014 | 稀有金属2014,38,6: | 3 |
| 3 | LiNi_(0.7)Co_(0.15)Mn_(0.15)O_2 microspheres as high-performance cathode materials for lithium-ion batteries显示文摘Advanced uniform LiNi0.7Co0.15Mn0.15O2 microspheres were successfully synthesized and examined as cathode materials for lithium-ion batteries. The structure,morphology, and electrochemical performance of LiNi0.7-Co0.15Mn0.15O2 calcined at different temperatures ranging from 650 to 900 °C were systematically investigated. The XRD results show that the material has a well-ordered layered structure with small amount of cation mixing. A distinct spherical morphology of the obtained powders prepared at different temperatures can be seen from the SEM images. The as-synthesized LiNi0.7Co0.15Mn0.15O2 powders have a very high-tap density of about 2.37 gácm-3. Among all the samples,the sample calcined at 750 °C exhibits the best electrochemical performance with an initial discharge capacity of185.2 mAhág-1(3.0–4.3 V, 0.2C rate) and capacity retention[94.77 %after50cycles.Moreover,thismaterialshowshighspecific capacity and good cycling stability. The LiNi0.7-Co0.15Mn0.15O2 microspheres with high-specific capacity and high-tap density are promising to use as cathode materials for next-generation high-energy-density lithium-ion batteries. | Zhou-Guang Lu Xin-Xin Tan You-Gen Tang Ke-Chao Zhou | 2014 | Rare Metals2014,33,5: | 3 |
| 4 | 表面包覆CaF_2的尖晶石LiMn_2O_4性能显示文摘为提高尖晶石LiMn2O4正极材料的电化学性能,通过沉淀法对尖晶石LiMn2O4样品进行氟化钙表面包覆处理,并研究表面包覆对材料的微观结构、形貌及电化学性能的影响。采用X射线衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)及电子衍射能谱(EDS)等分析方法对目标材料的形貌进行表征,通过循环充放电测试、循环伏安法等方法研究其电化学性能。XRD结果表明微量的包覆对材料的结构没有明显影响;SEM与EDS表明CaF2以纳米颗粒的形态包覆在样品颗粒表面;电化学测试表明:包覆样品虽初始放电容量下降,但包覆CaF2后的样品较未包覆样品具有更好的循环性能与倍率性能,在55℃充放电倍率为1 C的情况下,包覆质量分数2%的样品较未包覆样品经过20次循环后容量保持率提高了4.3%。 | 易亚杰 汪红梅 黄越华 朱怡霖 | 2013 | 电源技术2013,37,11: | 2 |
| 5 | 尖晶石型LiMn_2O_4正极材料的最新研究进展显示文摘尖晶石型锰酸锂以成本低廉、资源丰富和良好的安全性能,成为动力锂离子电池的理想正极材料。但尖晶石LiMn2O4高温循环性能差限制了其应用。阐述了尖晶石LiMn2O4容量衰减的机理;详细介绍了国内外在LiMn2O4正极材料体相掺杂和表面包覆改性的研究进展,并对体相掺杂和表面包覆改性LiMn2O4正极材料电化学性能提高的机理进行了讨论。最后对尖晶石LiMn2O4正极材料今后的发展方向进行了展望。 | 杨占旭 乔庆东 康晓雪 | 2012 | 现代化工2012,32,1: | 2 |
| 6 | 锂离子电池富锂正极材料表面包覆的研究进展显示文摘自从1991年以来,能量型锂离子电池的能量密度从最初的90Wh/kg提高到2010年的210Wh/kg,平均以每年6Wh/kg的速度增长。然而,锂离子电池商业化20多年来,正极材料的实际容量始终徘徊在100~180mAh/g之间,正极材料比容量低已经成为提升锂离子电池比能量的瓶颈。 | 尚怀芳 李彪 马进 王振尧 夏定国 | 2013 | 新材料产业2013,,6: | 1 |
| 7 | YF_3包覆Li(Li_(0.22)Ni_(0.17)Mn_(0.61))O_2正极材料的性能显示文摘富锂层状氧化物作为锂离子电池正极材料具有高比容量优势.采用草酸盐共沉淀法制备Li(Li0.22Ni0.17Mn0.61)O2,并用YF3包覆电极.采用X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)和X射线能谱分析(EDS)表征材料结构、观察材料形貌.结果表明,材料颗粒尺寸在100~200 nm范围,YF3包覆不会改变材料结构和形貌.电化学恒流充放电测试表明,YF3包覆Li(Li0.22Ni0.17Mn0.61)O2电极的比容量,尤其倍率比容量明显提高.60 mA·g-1电流密度下包覆电极材料30周循环后其比容量保持在220 mAh·g-1以上,1500 mA·g-1电流密度下其比容量仍可达150 mAh·g-1.电化学阻抗谱(EIS)测试结果表明,YF3包覆电极电荷转移电阻和扩散阻抗均明显降低,有利于电化学性能改善. | 冯欣 李国然 叶世海 高学平 | 2012 | 电化学2012,18,4: | 0 |