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Enhancing reversibility of LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_(4)by regulating surface oxygen deficiency
1
作者 Dandan Wang Cong Gao +6 位作者 Xuefeng Zhou Shang Peng Mingxue Tang Yonggang Wang Lujun Huang Wenge Yang Xiang Gao 《Carbon Energy》 SCIE EI CAS CSCD 2023年第11期81-89,共9页
Oxygen deficiency has crucial effects on the crystal structure and electrochemical performance of spinel oxide lithium electrode materials such as LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_(4)(LNMO)cathode.In particular,the oxygen stoichio... Oxygen deficiency has crucial effects on the crystal structure and electrochemical performance of spinel oxide lithium electrode materials such as LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_(4)(LNMO)cathode.In particular,the oxygen stoichiometry on the crystal surface differs from that on the crystal interior in LNMO.The detection of local oxygen loss in LNMO and its correlation with the crystal structure and the cycling stability of LNMO remain challenging.In this study,the effect of oxygen deficiency in LNMO controlled by sintering temperature on the surface crystal structure and electrochemical performance of LNMO is comprehensively investigated.The high concentration of oxygen vacancies segregates at the surface regions of LNMO forming a thin rock‐salt and/or deficient spinel surface layer.The atomic‐level surface structure reconstruction was demonstrated by annular dark‐field and annular brightfield techniques.For the synthesis of LNMO,the higher sintering temperature results in higher crystallinity but the higher oxygen deficiency in LNMO.The high crystallinity of LNMO would increase the thermal stability of LNMO cathodes while the high content of oxygen deficiency would decrease the surface structural stability of LNMO.Therefore,the LNMO sintered at a medium temperature of 850°C achieved the best capacity retention.The results suggest a competitive function mechanism between oxygen stoichiometry and the crystallinity of LNMO on the cycling performance of LNMO. 展开更多
关键词 electrochemical performance lini_(0.5)mn_(1.5)o_(4) lithium‐ion battery oxygen vacancies surface reconstruction
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Diluted low concentration electrolyte for interphase stabilization of high-voltage LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_(4) cathode
2
作者 Tao Li Ziyu Chen +2 位作者 Fengwei Bai Chengzong Li Yan Li 《Journal of Energy Chemistry》 SCIE EI CAS CSCD 2023年第6期404-409,I0010,共7页
The Co-free Li Ni_(0.5)Mn_(1.5)O_(4)(LNMO)is a promising cathode for lithium-ion batteries owing to its high operating voltage and low costs.However,the synthesis of LNMO is generally time and energy consuming,and its... The Co-free Li Ni_(0.5)Mn_(1.5)O_(4)(LNMO)is a promising cathode for lithium-ion batteries owing to its high operating voltage and low costs.However,the synthesis of LNMO is generally time and energy consuming,and its practical application is hindered by the lack of a compatible electrolyte.Herein,a spray pyrolysis-based energy-saving synthesis method as well as a diluted low concentration electrolyte(0.5 M LiPF_(6) in a mixture of fluoroethylene carbonate/dimethyl carbonate/1,1,2,2-tetrafluoroethyl-2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether(FEC:DMC:TTE,1:4:5 by volume))are proposed to address these challenges.Owing to the unique features of the precursor prepared by spray pyrolysis,well-crystallized LNMO single-crystal can be obtained within 1 h calcination at 900℃.Besides,the fluorinated interphases derived from the diluted low concentration electrolyte not only mitigate the Mn dissolution and Al corrosion at the cathode side,but also suppresses dendritic Li deposition at the anode side,thus enabling stable cycling of both LNMO and Li metal anode.Thus,30μm Li|LNMO(1.75 m A h cm^(-2))cells achieve a high capacity retention(90.9%)after 168 cycles in the diluted low concentration electrolyte. 展开更多
关键词 Cobalt free cathode lini_(0.5)mn_(1.5)o_(4) Spray pyrolysis Low concentration electrolyte Lithium-ion batteries
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回火温度对LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_(4)结构、形貌及电化学性能的影响
3
作者 赵巧丽 李龙 《河南化工》 CAS 2023年第9期33-35,41,共4页
以LiNO_(3)、Ni(NO_(3))2·6H_(2)O、Mn(NO_(3))_(2)为主要原料,尿素作燃料,采用低温燃烧法合成了亚微米级、电化学性能良好、单晶形貌的5 V锂离子电池正极材料LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_(4)。考察了不同回火温度对所合成产物的结构、形... 以LiNO_(3)、Ni(NO_(3))2·6H_(2)O、Mn(NO_(3))_(2)为主要原料,尿素作燃料,采用低温燃烧法合成了亚微米级、电化学性能良好、单晶形貌的5 V锂离子电池正极材料LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_(4)。考察了不同回火温度对所合成产物的结构、形貌和电化学性能的影响,并通过X射线衍射、扫描电镜和充放电实验对不同回火温度下合成的产物进行了表征。实验结果表明,在不同回火温度得到的样品均具有尖晶石结构。但是在回火温度为800℃和900℃下合成的样品产生了较多的杂质相,随着回火温度的升高,合成产物的结晶度逐渐提高,粒径逐渐增大。在回火温度为850℃得到的样品成清晰的八面体外形,结晶良好,粒径适中,在3.5~4.9 V内0.1 C倍率下首次放电容量最高,30次循环后其容量保持率最好,其电化学性能最好。 展开更多
关键词 回火温度 正极材料 lini_(0.5)mn_(1.5)o_(4) 电化学性能 尖晶石
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HT高电压LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_(4)正极材料的合成与性能分析
4
作者 王洪波 宋浩 +1 位作者 张倩 楚庄 《河南工学院学报》 CAS 2023年第1期31-35,共5页
采用六水硫酸镍和一水硫酸锰为原料,以Na_(2)CO_(3)为沉淀剂,通过共沉淀法制备镍锰碳酸盐前驱体,并采用碳酸锂为锂源,通过高温固相法合成高电压LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_(4)正极材料。利用X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM))和X射线能谱(... 采用六水硫酸镍和一水硫酸锰为原料,以Na_(2)CO_(3)为沉淀剂,通过共沉淀法制备镍锰碳酸盐前驱体,并采用碳酸锂为锂源,通过高温固相法合成高电压LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_(4)正极材料。利用X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM))和X射线能谱(EDS)对前驱体和LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_(4)材料的结构、形貌和组成进行表征。结果表明经高温处理所得的LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_(4)正极材料为尖晶石相且具有微纳结构形貌,颗粒大小约为5μm且镍锰元素分布均匀。电化学测试结果表明,LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_(4)正极材料以0.5 C充放电,初始放电比容量达109 mAh/g,放电平台约4.6 V,1 C循环100次容量保持率约93%。 展开更多
关键词 lini_(0.5)mn_(1.5)o_(4) 共沉淀 微纳结构 高电压
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纳米级LiNi_(0.05)Mn_(1.95)O_(4)正极材料制备及电化学性能研究
5
作者 钱志慧 朱琴 +3 位作者 马姣 郭昱娇 向明武 郭俊明 《无机盐工业》 CAS CSCD 2024年第4期50-56,84,共8页
为有效抑制尖晶石锰酸锂的Jahn-Teller效应,改善其在高倍率充放电循环中容量衰减快的问题,采取熔盐燃烧法和不同焙烧温度成功制得LiNi_(0.05)Mn_(1.95)O_(4)样品。实验结果表明,Ni掺杂和不同的焙烧温度没有改变LiMn_(2)O_(4)的晶体结构... 为有效抑制尖晶石锰酸锂的Jahn-Teller效应,改善其在高倍率充放电循环中容量衰减快的问题,采取熔盐燃烧法和不同焙烧温度成功制得LiNi_(0.05)Mn_(1.95)O_(4)样品。实验结果表明,Ni掺杂和不同的焙烧温度没有改变LiMn_(2)O_(4)的晶体结构,随焙烧温度升高,结晶性增加,颗粒尺寸增大,逐渐由纳米级变为亚微米级。在优化焙烧温度650℃下制备的样品电化学性能最优,5C下初始放电比容量及500次循环后容量保持率分别为100.8 mA·h/g和80.0%,更高倍率(10C)下500次循环容量仅衰减7.5%。动力学性能测试结果表明,其具有较大锂离子扩散系数(3.26×10^(-16)cm^(2)/s)和较小表观活化能(25.67 kJ/mol)。Ni掺杂和不同的焙烧温度抑制了LiMn_(2)O_(4)材料的Jahn-Teller效应,提高了材料的倍率性能和循环寿命。 展开更多
关键词 尖晶石型Limn_(2)o_(4) Ni掺杂 熔盐燃烧法 JAHN-TELLER效应 焙烧温度
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锂离子蓄电池正极材料LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_4的合成 被引量:2
6
作者 徐宁 刘国强 +1 位作者 曾潮流 吴维 《电源技术》 CAS CSCD 北大核心 2003年第B05期213-216,共4页
采用Pechini预燃烧法制备锂离子蓄电池正极材料尖晶石型LiNi0.5Mn1.5O4,将生成的聚合物前驱体在开放的空气中点燃,燃烧后的粉料在550~850℃中焙烧8h得到最终产物。研究了焙烧温度以及冷却速度对合成产物组成结构以及电化学性能的影响... 采用Pechini预燃烧法制备锂离子蓄电池正极材料尖晶石型LiNi0.5Mn1.5O4,将生成的聚合物前驱体在开放的空气中点燃,燃烧后的粉料在550~850℃中焙烧8h得到最终产物。研究了焙烧温度以及冷却速度对合成产物组成结构以及电化学性能的影响。结果表明在600℃焙烧8h,冷却速度为0.5℃/min,所得试样的电化学性能最好:在4.7V时,首次充放电容量为103mAh/g和100mAh/g,15次循环放电容量保持95.2%;在3.0V时,首次充放电容量为145mAh/g和134mAh/g,15次循环放电容量保持91.5%;2.6~4.9V范围内总的充放电容量为250mAh/g和242.5mAh/g,15次循环放电容量保持88.4%。 展开更多
关键词 锂离子蓄电池 正极材料 lini0.5mn1.504 合成 电化学性能
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微米级单晶高电压LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_(4)材料的制备及性能
7
作者 罗英 丁赵波 +4 位作者 刘雯 晏莉琴 闵凡奇 解晶莹 路杰 《无机化学学报》 SCIE CAS CSCD 北大核心 2022年第4期611-619,共9页
采用改进的共沉淀-高温固相法制备了形貌可控的高电压LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_(4)料。利用锂盐中结晶水易脱水的特点设计了低温高压反应环境。在高温煅烧之前增加反应釜预反应过程,有效提高锂盐与氧化物前驱体的混合均匀性以及反应性,抑制... 采用改进的共沉淀-高温固相法制备了形貌可控的高电压LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_(4)料。利用锂盐中结晶水易脱水的特点设计了低温高压反应环境。在高温煅烧之前增加反应釜预反应过程,有效提高锂盐与氧化物前驱体的混合均匀性以及反应性,抑制了杂相生成,降低了材料金属离子混排度。调控预反应温度实现了LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_(4)材料形貌和颗粒尺寸的可控制备。研究表明,经过180℃预反应过程合成的样品具有规则的八面体单晶形貌,尺寸分布相对均匀,有效抑制了电极/电解液界面反应,使得合成的材料表现出优异的循环稳定性和倍率性能。常温1C下循环400次后容量保持率达到95.3%,且在20C下仍能放出120.9 mAh·g^(-1)的比容量。 展开更多
关键词 锂离子电池 高电压lini_(0.5)mn_(1.5)o_(4) 改进的共沉淀-高温固相法 循环稳定性
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镍源和锰源对LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_(4)材料性能的影响
8
作者 邵忠财 秦仙仙 邵鸿媚 《沈阳理工大学学报》 CAS 2022年第4期32-36,48,共6页
以不同的镍源和锰源采用共沉淀法制备LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_(4)正极材料,利用X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)和电化学测试等手段,对制备的LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_(4)材料进行表征和分析。结果表明:以硫酸镍和硫酸锰为原料制得LiNi_(0... 以不同的镍源和锰源采用共沉淀法制备LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_(4)正极材料,利用X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)和电化学测试等手段,对制备的LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_(4)材料进行表征和分析。结果表明:以硫酸镍和硫酸锰为原料制得LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_(4)材料的XRD谱图没有杂质峰,SEM图像显示颗粒细小且分散均匀,电化学测试显示在0.2C下首次放电比容量为115.83 m Ah/g,相比于其他镍源和锰源制备的LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_(4)材料,具有更优的电化学性能。 展开更多
关键词 锂离子电池 正极材料 镍锰酸锂 共沉淀法
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5V正极材料LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_(4-x)F_x的高温固相法制备与表征 被引量:2
9
作者 罗晶 李建刚 +1 位作者 李建军 何向明 《化工新型材料》 CAS CSCD 北大核心 2013年第1期94-96,共3页
通过高温固相法合成了5V正极材料LiNi0.5Mn1.5O4-xFx(x=0、0.025、0.05、0.075和0.1),采用XRD、SEM、电化学阻抗谱(EIS)及充放电测试探讨了煅烧温度与F掺杂量对产品结构与性能的影响。XRD与SEM分析结果表明,产品相纯度、晶粒发育、颗粒... 通过高温固相法合成了5V正极材料LiNi0.5Mn1.5O4-xFx(x=0、0.025、0.05、0.075和0.1),采用XRD、SEM、电化学阻抗谱(EIS)及充放电测试探讨了煅烧温度与F掺杂量对产品结构与性能的影响。XRD与SEM分析结果表明,产品相纯度、晶粒发育、颗粒形貌大小主要受煅烧温度与F掺杂量的影响。掺杂量x为0.05~0.075,且煅烧温度为850℃时,所制产品为纯尖晶石相,晶粒发育完善,粒径大小适中且分布均匀。电化学测试结果显示,所有样品都表现出较好的循环稳定性,但F掺杂提高了LiNi0.5Mn1.5O4的容量与倍率特性。其中,F掺杂量x=0.05的样品具有最小的膜阻抗和电荷传递阻抗,表现出较高的容量与最佳的高倍率性能,其0.2C放电容量为128.5mAh.g-1,循环40周后其2C容量仍达0.2C容量的93.8%。未掺杂样2C容量只有0.2C容量的71.8%。 展开更多
关键词 锂离子电池 5V正极材料 lini0 5mn1 5o4 F掺杂
原文传递
AlF_(3)包覆对LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_(4)正极材料电化学性能影响研究 被引量:1
10
作者 肖兵 曹爱华 +2 位作者 黄妞 龙雪梅 周登凤 《广东化工》 CAS 2021年第8期30-32,共3页
本文通过水热法的方式获得了LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_(4)正极材料,并且利用1%AlF_(3)对LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_(4)的表面进行包覆改性。SEM电镜测试表明,经过包覆改性手段处理后的样品与纯样相比其材料的晶体结构未发生改变,对未包覆的LiNi_(... 本文通过水热法的方式获得了LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_(4)正极材料,并且利用1%AlF_(3)对LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_(4)的表面进行包覆改性。SEM电镜测试表明,经过包覆改性手段处理后的样品与纯样相比其材料的晶体结构未发生改变,对未包覆的LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_(4)和1%AlF_(3)包覆后的LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_(4)的正极材料通过新威和电化学工作站进行了电化学性能测试,所获结果表明:发现AlF_(3)在材料表面形成的包覆层对电解液与LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_(4)正极材料之间的相互作用起到了抑制作用,因此经过包覆改性的LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_(4)正极材料的电化学性能明显提高,1%AlF_(3)包覆后LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_(4)的正极材料的倍率性能以及0.2C低电流密度下首次放电比容量均得到提高。 展开更多
关键词 lini_(0.5)mn_(1.5)o_(4) 包覆 电化学性能 水热法
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Facile synthesis of spinel LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_(4) as 5.0 V-class high-voltage cathode materials for Li-ion batteries 被引量:2
11
作者 Xueyi Guo Chenlin Yang +3 位作者 Jinxiu Chen Qinghua Tian Hongmei Zhang Guoyong Huang 《Chinese Journal of Chemical Engineering》 SCIE EI CAS CSCD 2021年第11期247-254,共8页
LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_(4) and LiMn_(2)O_(4) with novel spinel morphology were synthesized by a hydrothermal and postcalcination process.The synthesized LiMn_(2)O_(4) particles(5–10 lm)are uniform hexahedron,while the L... LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_(4) and LiMn_(2)O_(4) with novel spinel morphology were synthesized by a hydrothermal and postcalcination process.The synthesized LiMn_(2)O_(4) particles(5–10 lm)are uniform hexahedron,while the LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_(4) has spindle-like morphology with the long axis 10–15 lm,short axis 5–8 lm.Both LiMn_(2)O_(4) and LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_(4) show high capacity when used as cathode materials for Li-ion batteries.In the voltage range of 2.5–5.5 V at room temperature,the LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_(4) has a high discharge capacity of 135.04 mA·h·g^(-1) at 20 mAg^(-1),which is close to 147 mA·h·g^(-1)(theoretical capacity of LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_(4)).The discharge capacity of LiMn_(2)O_(4) is 131.08 mA·h·g^(-1) at 20 mAg^(-1).Moreover,the LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_(4) shows a higher capacity retention(76%)compared to that of LiMn_(2)O_(4)(61%)after 50 cycles.The morphology and structure of LiMn_(2)O_(4) and LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_(4) are well kept even after cycling as demonstrated by SEM and XRD on cycled LiMn_(2)O_(4) and LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_(4) electrodes. 展开更多
关键词 Limn_(2)o_(4) lini_(0.5)mn_(1.5)o_(4) Novel morphology Li-ion battery Electrochemistry Preparation Nanomaterials
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Investigation the improvement of high voltage spinel LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_(4) cathode material by anneal process for lithium ion batteries 被引量:2
12
作者 Chao Gao Haiping Liu +2 位作者 Sifu Bi Huilin Li Chengshuai Ma 《Green Energy & Environment》 SCIE CSCD 2021年第1期114-123,共10页
The spinel LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_(4)(LNMO)has been attracted great attention as lithium ion cathode material due to its high voltage and large energy density.However,the practical application of LNMO is still limited by... The spinel LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_(4)(LNMO)has been attracted great attention as lithium ion cathode material due to its high voltage and large energy density.However,the practical application of LNMO is still limited by poor cycling stability.Herein,to improve the cycling stability of spinel LNMO,it was treated with anneal process at 900℃for 2 h after prepared by traditional solid-state method(LNMO-A).LNMO-A sample presented better electrochemical property especially under high rate,with capacity of 91.2 mAhg^(-1) after 1000 cycles under 10 C.Its superior electrochemical property was ascribed to the anneal process,resulting a stable crystal structure,indicated by XRD and Raman results of electrodes after 1000 cycles under 10 C and the longer solid-solution reaction,revealed by in-situ XRD.In addition,the optimized particle size,micro morphology and the larger BET area surface induced by the recrystallization in anneal process also contributes to its superior electrochemical property.What's more,the thin layer,which interacted LNMO-A particles with each other,induced by particles remelting in anneal process is also beneficial for its excellent electrochemical property.This study not only improved the electrochemical properties by anneal process,but also revealed the origins and mechanisms for its improvement. 展开更多
关键词 High voltage lini_(0.5)mn_(1.5)o_(4) Anneal process Crystal structure stability Cycling stability In-situ XRD
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Tuning the phase evolution pathway of LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_(4) synthesis from binary intermediates to ternary intermediates with thermal regulating agent 被引量:1
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作者 Libin Wu Hua Huo +7 位作者 Qun Wang Xucai Yin Shu Guo Jiajun Wang Chunyu Du Pengjian Zuo Geping Yin Yunzhi Gao 《Journal of Energy Chemistry》 SCIE EI CAS CSCD 2022年第2期62-70,共9页
Transition metal cation ordering is essential for controlling the electrochemical performance of cubic spinel LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_(4)(LNMO),which is conventionally adjusted by optimizing the high temperature sintering... Transition metal cation ordering is essential for controlling the electrochemical performance of cubic spinel LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_(4)(LNMO),which is conventionally adjusted by optimizing the high temperature sintering and annealing procedures.In this present work,multiple characterization techniques,including 6,7Li NMR,XRD and HRTEM,have been combined to trace the phase transformation and morphology evolution during synthesis.It has been illustrated that simultaneous formation of LiMn_(2)O_(4)(LMO)and LiNiO_(2)(LNO)binary oxides and their conversion into highly reactive LixNi^(3+)_(y)Mn_(3.5+)_(z)O ternary intermediate is a thermal dynamically difficult but crucial step in the synthesis of LNMO ternary oxide.A new strategy of modifying the intermediates formation pathway from binary mode to ternary mode using thermal regulating agent has been adopted.LNMO synthesized with thermal regulating agent exhibits supreme rate capability,long-cycling performance(even at elevated temperature)and excellent capacity efficiency.At a high rate of 100 C,the assembled battery delivers a discharge capacity of 99 mAh g^(-1).This study provides a way to control the formation pathway of complex oxides using thermal regulating agent. 展开更多
关键词 Cation ordering lini_(0.5)mn_(1.5)o_(4) Lithium ion batteries Synthesis of ternary oxide Thermal regulation
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新型固相法合成高性能的LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_(4)正极材料
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作者 周兰 廖文俊 《新型工业化》 2021年第9期137-139,共3页
LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_(4),作为不含昂贵钴元素的无钴材料之一,因其超高的理论比容量(147mAhg^(-1))和理论比能量(650Whkg^(-1))而受到非常多的关注,同时其所含元素原料丰富,价格低廉,被认为是新一代高能量密度动力电池体系较有潜力的正... LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_(4),作为不含昂贵钴元素的无钴材料之一,因其超高的理论比容量(147mAhg^(-1))和理论比能量(650Whkg^(-1))而受到非常多的关注,同时其所含元素原料丰富,价格低廉,被认为是新一代高能量密度动力电池体系较有潜力的正极材料之一。本文通过控制反应条件,利用简单而低成本的固相法合成了具有特定形貌的LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_(4),由于其良好的结晶性、较小的颗粒和较少的杂质,合成出的LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_(4)具有出色的循环性能和倍率性能。循环200圈后,放电比容量仍有124mAh g^(-1),比容量保持率约为95%;循环到300圈后,放电比容量仍接近120mAh g^(-1)。 展开更多
关键词 lini_(0.5)mn_(1.5)o_(4) 正极材料 固相法 性能
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表面包覆对LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_(4)电极材料循环性能改善研究 被引量:1
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作者 吴弘 朱良娣 +5 位作者 万华 罗磊 钟发敏 黄海 陈炳宏 陈思蒙 《广州化工》 CAS 2022年第1期36-39,共4页
能量密度是判断锂离子电池技术用于混合动力汽车(HEV)和插电式混合动力汽车(PHEV)应用的关键参数,因此增加锂离子电池中的插层化合物的容量有利于提高锂电池的能量密度。采用氧化物涂层来抑制电解质与LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_(4)正极材料... 能量密度是判断锂离子电池技术用于混合动力汽车(HEV)和插电式混合动力汽车(PHEV)应用的关键参数,因此增加锂离子电池中的插层化合物的容量有利于提高锂电池的能量密度。采用氧化物涂层来抑制电解质与LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_(4)正极材料的氧化副反应。由于纳米Al_(2)O_(3)不活泼且不能插入或提取锂离子,Al_(2)O_(3)导致LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_(4)电极容量降低。在1 C下经过40次充放电循环后,涂覆有5%纳米Al_(2)O_(3)的LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_(4)具有72.94%容量保持率,结果表明纳米Al_(2)O_(3)涂层对于改善LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_(4)材料的循环性能没有显著影响。 展开更多
关键词 表面包覆 lini_(0.5)mn_(1.5)o_(4) 电极材料 循环性能
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Cr掺杂高压锂离子电池正极材料LiNi_(0.5)Mn_(1.5-x)Cr_(x)O_(4)的合成与电化学表征
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作者 桂林峰 张海朗 《应用化工》 CAS CSCD 北大核心 2020年第S01期216-220,共5页
通过流变相法合成了正极材料LiNi_(0.5)Mn_(1.5-x)Cr_(x)O_(4)(0≤x≤0.06).采用X射线衍射仪(XRD)和电子扫描电镜(SEM)以及恒电流充放电测试系统来研究结构和电化学性质.XRD测试结果表明,不同含量的Cr掺杂的LiNi_(0.5)Mn_(1.5-x)Cr_(x)O... 通过流变相法合成了正极材料LiNi_(0.5)Mn_(1.5-x)Cr_(x)O_(4)(0≤x≤0.06).采用X射线衍射仪(XRD)和电子扫描电镜(SEM)以及恒电流充放电测试系统来研究结构和电化学性质.XRD测试结果表明,不同含量的Cr掺杂的LiNi_(0.5)Mn_(1.5-x)Cr_(x)O_(4)(x=0,0.01,0.03,0.06)显示了相同的尖晶石结构,并且Cr掺杂的正极材料表现出良好的循环稳定性能.当x=0.01时LiNi_(0.5)Mn_(1.49)Cr_(0.01)O_(4)具有最高的放电比容量.在0.2C倍率时,初始放电比容量具有137.6 mAh/g,循环50次后容量保持率为98.5%. 展开更多
关键词 锂离子电池 流变相法 正极材料 lini_(0.5)mn_(1.49)Cr_(0.01)o_(4) CR掺杂
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LiNi_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)O_(2)/Li_(4)Ti_(5)O_(12)全电池的制备及电化学性能测试
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作者 林成 习汝文 +2 位作者 吴榆 李佩研 高群 《时代汽车》 2023年第21期137-140,153,共5页
为了提高LiNi_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)O_(2)/Li_(4)Ti_(5)O_(12)全电池的电化学性能,本文通过对比实验,研究了在不同的N/P比以及充放电电压区间下的全电池性能表现。经对比数据发现,当正极材料LiNi_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)O_(2)(NCM111)... 为了提高LiNi_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)O_(2)/Li_(4)Ti_(5)O_(12)全电池的电化学性能,本文通过对比实验,研究了在不同的N/P比以及充放电电压区间下的全电池性能表现。经对比数据发现,当正极材料LiNi_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)O_(2)(NCM111)和负极材料Li_(4)Ti_(5)O_(12)(LTO)的N/P比为1.0:1.0,充放电电压区间为0.5~3.2V时,电池具备较好的比容量、库伦效率和循环稳定性。本文为后续LiNi_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)O_(2)/Li_(4)Ti_(5)O_(12)全电池的工业化制造提供了帮助。 展开更多
关键词 lini_(1/3)Co_(1/3)mn_(1/3)o_(2) Li_(4)Ti_(5)o_(12) 全电池 N/P比 电压区间
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钠离子电池正极材料Na_(3.5)Mn_(0.5)V_(1.5)(PO_(4))_(3)的制备和电化学性能 被引量:1
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作者 邹义琪 胡朴 +1 位作者 窦林涛 张占辉 《武汉工程大学学报》 CAS 2022年第4期412-416,共5页
采用溶胶凝胶法制备了新型正极材料Na_(3.5)Mn_(0.5)V_(1.5)(PO_(4))_(3)(NMVP),探究Mn^(2+)对NMVP组成、结构和电化学性能的影响。X-射线衍射结果表明,其衍射峰与菱方晶型Na_(3)V_(2)(PO_(4))_(3)(NVP)全部对应,合成出的NMVP为纯相,由... 采用溶胶凝胶法制备了新型正极材料Na_(3.5)Mn_(0.5)V_(1.5)(PO_(4))_(3)(NMVP),探究Mn^(2+)对NMVP组成、结构和电化学性能的影响。X-射线衍射结果表明,其衍射峰与菱方晶型Na_(3)V_(2)(PO_(4))_(3)(NVP)全部对应,合成出的NMVP为纯相,由于半径更大的Mn^(2+)取代了V^(3+),晶胞体积增大。NMVP表现出更好的循环稳定性和倍率性能。NMVP在0.2 C和5 C时的比容量分别为101.6、69.5(mA∙h)/g,远高于NVP的比容量[0.2 C时93.2(mA∙h)/g,5 C时40.2(mA∙h)/g)]。循环50圈后,NMVP仍有94.5(mA∙h)/g的比容量和93.51%的保持率。Mn^(2+)的掺杂能增强NVP的电化学性能。 展开更多
关键词 Na_(3.5)mn_(0.5)V_(1.5)(Po_(4))_(3) 掺杂 电化学性能 正极材料 钠离子电池
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B_(2)O_(3)包覆单晶LiNi_(0.5)Co_(0.2)Mn_(0.3)O_(2)正极材料的性能 被引量:3
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作者 何玉林 姚年春 +1 位作者 陈冬 蒋道霞 《电池》 CAS 北大核心 2021年第3期280-283,共4页
采用共沉淀法制备前驱体Ni_(0.5)Co_(0.2)Mn_(0.3)O_(2)(OH)_(2),再经高温煅烧制备单晶正极材料LiNi_(0.5)Co_(0.2)Mn_(0.3)O_(2)(OH)_(2),并进行B_(2)O_(3)包覆(质量分数为0.5%、1.0%和1.5%)。在3.0~4.3 V充放电,包覆量为1.0%的样品以0... 采用共沉淀法制备前驱体Ni_(0.5)Co_(0.2)Mn_(0.3)O_(2)(OH)_(2),再经高温煅烧制备单晶正极材料LiNi_(0.5)Co_(0.2)Mn_(0.3)O_(2)(OH)_(2),并进行B_(2)O_(3)包覆(质量分数为0.5%、1.0%和1.5%)。在3.0~4.3 V充放电,包覆量为1.0%的样品以0.5 C充电、1.0 C放电循环200次的容量保持率为84.58%,5.0 C放电比容量为107 mAh/g,未包覆的样品分别为74.29%、85 mAh/g。B_(2)O_(3)包覆可提高单晶正极材料LiNi_(0.5)Co_(0.2)Mn_(0.3)O_(2)(OH)_(2)表面的稳定性,B_(2)O_(3)包覆层作为屏障材料,可阻止HF对基体材料的腐蚀。 展开更多
关键词 B_(2)o_(3)包覆 循环稳定 倍率性能 单晶lini_(0.5)Co_(0.2)mn_(0.3)o_(2)(oH)_(2) 正极材料
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高镍LiNi_(0.8)Co_(0.1)Mn_(0.1)O_(2)的锂离子导体Li_(3)PO_(4)的包覆改性及电化学性能研究
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作者 王娟 刘占荣 +1 位作者 梁芳慧 贾鹏飞 《功能材料》 EI CAS CSCD 北大核心 2021年第3期3182-3187,共6页
采用典型的溶胶-凝胶法,在高镍LiNi_(0.8)Co_(0.1)Mn_(0.1)O_(2)正极颗粒表面包覆不同含量的Li_(3)PO_(4)锂离子导体。利用X射线衍射仪,扫描电镜对Li_(3)PO_(4)包覆前后的LiNi_(0.8)Co_(0.1)Mn_(0.1)O_(2)样品的晶体结构和微观形貌进行... 采用典型的溶胶-凝胶法,在高镍LiNi_(0.8)Co_(0.1)Mn_(0.1)O_(2)正极颗粒表面包覆不同含量的Li_(3)PO_(4)锂离子导体。利用X射线衍射仪,扫描电镜对Li_(3)PO_(4)包覆前后的LiNi_(0.8)Co_(0.1)Mn_(0.1)O_(2)样品的晶体结构和微观形貌进行分析。结果表明,合成材料的层状结构明显,阳离子混排度低,并且Li_(3)PO_(4)成功包覆在LiNi_(0.8)Co_(0.1)Mn_(0.1)O_(2)颗粒表面。另外,对4个样品进行了首次充放电,倍率放电和循环性能比较,结果表明经过Li_(3)PO_(4)包覆后的正极材料的综合电化学性能明显比未包覆样品优越。首次库伦效率从未包覆样品的84.2%提高到2%(质量分数)Li_(3)PO_(4)包覆样品的89.2%。而且在5C高倍率,2%(质量分数)Li_(3)PO_(4)包覆LiNi_(0.8)Co_(0.1)Mn_(0.1)O_(2)的放电比容量是129.7 mAh/g,远远高于未包覆样品的92.6 mAh/g。同时,在常温和高温环境下循环100次后,2%(质量分数)Li_(3)PO_(4)包覆LiNi_(0.8)Co_(0.1)Mn_(0.1)O_(2)的容量保持率比未包覆样品分别高出7.1%和9.9%。 展开更多
关键词 lini_(0.8)Co_(0.1)mn_(0.1)o_(2) Li_(3)Po_(4)包覆 高倍率放电 优异循环稳定性 低电荷转移阻抗
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