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富锂锰基正极xLi2MnO3×(1-x)LiMO2的可控制备题材.doc

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目 录 前言 电化学性能与结构 合成方法 3.1 水热法 3.2 共沉淀法 3.3 固相法 3.4 溶胶-凝胶法 电性能改善 4.1 表面修饰 4.2 形貌和结构特殊化改性 4.3 共混改性 4.4 预处理改性 5.总结与展望 1.前言 随着科学技术的不断进步,微电子行业不断发展,电子产品、医疗设备、汽车电池、航天航空等领域对储能设备的要求也进一步提高,锂离子电池因其能量密度高、体积小、循环利用率高的特点而备受关注使用,但传统的正极材料LiCoO2 成本高、容量低; 而LiNiO2也有苛刻的合成条件、较差的可逆性等一些缺点; LiFePO4虽然价格相对低廉一些,但其离子电导率较差,所以实际放电比容量只有160 mAh/g[1]。这些锂离子电池正极材料很难满足高容量、高能量密度电子产品的需求,所以近几年锂离子电池的研究热点是锂离子电池的能量、功率等方面参考文献: [1] Hu Y S, Guo Y G, Dominko R, et al Improved electrode performance of porous LiFePO4 using RuO2 as an oxidic nanoscale interconnect。 Adv。 Mater。, 2007, 19(15): 1963?1966。 [2] 张联齐, 任丽彬, 刘兴江, 等。 Li 过量的层状结构锂离子电池材 料 Li1+xM1-xO2(x≥0)-I。LiAO2-Li2BO3(A=Co, Ni, Cr·…; B=Mn, Ti…)固熔体材料。 电源技术, 2009, 33(5): 426?429。 [3] Numata K, Sakaki C, Yamanaka S。 Synthesis of solid solutions in a system of LiCoO2-Li2MnO3 for cathode materials of secondary lithium batteries。 Chem。 Lett。, 1997(8): 725?726。 [4]Meng,Y。S。;Ceder,G。;Grey,C。P。;Yoon,W。S。;Jiang,M。; Bréger,J。;Horn,Y。S。 Chem。Mater。 2005, 17 (9),2386。doi: 10。1021/cm047779m [5]Bréger,J。;Jiang,M。;Dupré,N。;Meng,Y。S。;Horn,Y。S。;Ceder, G。;Grey,C。P。 J。SolidStateChem。 2005, 178 (9),2575。doi: 10。1016/j。jssc。2005。05。027 [6]Kim,J。S。;Johnson,C。S。;Vaughey,J。T。;Thackeray,M。M。 Chem。Mater。 2004, 16 (10),1996。doi:10。1021/cm0306461 [7]Armstrong,A。R。;Holzapfel,M。;Novák,P。;Johnson,C。S。; Kang,S。H。;Thackeray,M。M。;Bruce,P。G。 J。Am。Chem。Soc。 2006, 128 (26),8694。doi:10。1021/ja062027+ [8]Lu,Z。H。;MacNeil,D。D。;Dahn,J。R。 Electrochem。SolidSt。 2001, 4 (11),A191 [9]Park,M。S。;Lee,J。W。;Choi,W。;Im,D。;Doo,S。G。;Park,K。S。 J。Mater。Chem。 2010, 20 (34),7208。doi:10。1039/c0jm00617c [10]Thacksray M M,Johnson C S,Vaughey J T,etal。Ad-vances in manganese-oide ‘composite’ electrodes for li-thium-ion batteries[J]。J Mater Chem,2005,15:2257 [11] Huang X K,Zhang Q S,Chang HT,etal。Hydrothermal synthesis of nanosized LiMnO2-Li 2MnO3 compounds and their electrochemical performances[J]。J Elertrochem Soc,20

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