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1具有不同组成的镍钴锰三元材料的最新研究进展显示文摘镍钴锰三元材料近年来在移动电话、笔记本、数码相机等电子设备电池的应用方面取得了巨大的成功,相关研究及开发也得到了学术界的空前关注。镍钴锰三元材料为三元材料中最为重要的一类材料,目前已有多种这类三元材料成功地应用于锂离子电池。本文将介绍近年来镍钴锰三元材料的一些最新研究进展,主要介绍几种典型的具有不同镍钴锰比例的几类三元材料(333,523,811,622,424)的制备技术、结构研究、性能研究、掺杂及包覆改性等方面的研究进展,并对这些材料的应用前景及存在的问题做了简介。并在此基础上,对镍钴锰三元材料的未来发展趋势作了展望。陈鹏 肖冠 廖世军 2016化工进展2016,35,1:34
2Graphene oxide assisted facile hydrothermal synthesis of LiMn_(0.6)Fe_(0.4)PO_4 nanoparticles as cathode material for lithium ion battery显示文摘Assisted by graphene oxide(GO),nano-sized LiMn_(0.6)Fe_(0.4)PO_4 with excellent electrochemical performance was prepared by a facile hydrothermal method as cathode material for lithium ion battery.SEM and TEM images indicate that the particle size of LiMn_(0.6)Fe_(0.4)PO_4(S2)was about 80 nm in diameter.The discharge capacity of LiMn_(0.6)Fe_(0.4)PO_4 nanoparticles was 140.3 mAh-g^1 in the first cycle.It showed that graphene oxide was able to restrict the growth of LiMn_(0.6)Fe_(0.4)PO_4 and it in situ reduction of GO could improve the electrical conductivity of LiMn_(0.6)Fe_(0.4)PO_4 material.Changchang Xu Li Li Fangyuan Qiu Cuihua An Yanan Xu Ying Wang Yijing Wang Lifang Jiao Huatang Yuan 2014Journal of Energy Chemistry2014,23,3:3
3高压镍钴锰三元正极材料研究进展及应用前景展望显示文摘锂离子电池具有电压高、比能量高、质量轻、体积小、自放电小、寿命长等众多优点,是目前综合性能最好的电池体系之一,广泛应用于高能便携电子设备。在民用领域,锂离子电池正从3C领域(移动电子设备、智能手机、笔记本电脑等)迅速拓展到能源交通领域,包括电动汽车、电网调峰、太阳能、风能电站蓄电等。在国防军事方面,锂离子电池的应用则覆盖了陆(军用通信设备、单兵系统、陆军战车等)、海(潜艇、水下机器人)、空(无人侦察机)等诸多兵种。随着应用范围的迅速扩展,锂离子电池正朝着更高的能量密度(250~300Wh/kg)方向发展,同时对电池的安全性及循环寿命提出更高要求。基于当前的嵌入式电极反应机制及锂离子电池的工艺技术,正极材料的性能是决定锂离子电池的能量密度、安全性及循环寿命等指标的关键因素。吴英强 倪欢 孟德超 王莉 何向明 2015新材料产业2015,,9:3
4不同正极活性物质的钛酸锂负极锂离子电池显示文摘采用4种正极活性物质,设计32650型4.0 Ah钛酸锂(Li_4Ti_5O_(12))负极锂离子电池,评估充放电倍率性能、放电温升、低温放电性能、循环性能和安全性能。尖晶石镍锰酸锂(Li Ni0.5Mn1.5O4)正极电池的电压平台高(3.15 V),-20℃下的1 C放电(3.3-2.0 V)容量是常温时的83.16%,比能量为74.57 Wh/kg;磷酸铁锂(LiFePO_4)正极电池的电压平稳(1.70 V),适用于对电压要求严格的领域。三元材料正极电池中,镍钴锰酸锂(LiNi_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)O_2)正极电池的各项性能较优,3 C循环3 486次的容量保持率为102.58%,可用于快充领域;镍钴铝酸锂(LiNi_(0.8)Co_(0.15)Al_(0.05)O_2)正极电池更适合于储能领域。黎明旭 刘艺 钱龙 王海涛 2016电池2016,46,6:2
5Enhanced high temperature cycling performance of LiMn_2O_4/graphite cells with methylene methanedisulfonate(MMDS) as electrolyte additive and its acting mechanism显示文摘The effects of methylene methanedisulfonate(MMDS) on the high-temperature(50℃) cycle performance of LiMn2O4/graphite cells are investigated.By addition of 2 wt%MMDS into a routine electrolyte,the high-temperature cycling performance of LiMn204/graphite cells can be significantly improved.The analysis of differential capacity curves and energy-dispersive X-ray spectrometry(EDX) indicates that MMDS decomposed on both cathode and anode.The three-electrode system of pouch cell is used to reveal the capacity loss mechanism in the cells.It is shown that the capacity fading of cells without MMDS in the electrolytes is due to irreversible lithium consumption during cycling and irreversible damage of LiMn2O4 material,while the capacity fading of cell with 2 wt%MMDS in electrolytes mainly originated from irreversible lithium consumption during cycling.Fengju Bian Zhongru Zhang Yong Yang 2014Journal of Energy Chemistry2014,23,3:2
6高电压三元正极材料研究现状显示文摘三元锂电池材料主要有以下优点:电池成本低廉,高克容量(>150 mAh·g^(-1)),工作电压与国内现有的电解液完全匹配(4.1 V),安全性好,平台相对钴酸锂、锰酸锂低。随着高电压比率大容量三元负极材料的不断完善,镍钴锰三元正极材料被认为是当今最接近于能够实现250~300 Wh·kg^(-1)电池应用目标的一类三元正极材料。着重介绍高电压三元正极材料的改性反应过程和机理、目前面临的一些技术难题,分析总结三元正极材料的改性反应研究发展现状。孙宏达 周森 牛犇 2021辽宁化工2021,50,3:1
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