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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
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