为了提高富锂材料循环性能
核心提示:为了提高富锂材料循环性能,除了表面处理,也采用掺杂改性提高材料结构稳定性。常用的掺杂离子有Mg2十、Al3+、Cr3+、Mo针、Ti4+、Na+和F等。掺杂改性主要是由于部分掺杂元素在循环过程中迁移到锂层,抑制了Mn向锂层的迁移从而提高了材料的结构稳定性和循环稳定性。
《锂电世界》为了提高富锂材料循环性能,除了表面处理,也采用掺杂改性提高材料结构稳定性。常用的掺杂离子有Mg2十、Al3+、Cr3+、Mo针、Ti4+、Na+和F等。掺杂改性主要是由于部分掺杂元素在循环过程中迁移到锂层,抑制了Mn向锂层的迁移从而提高了材料的结构稳定性和循环稳定性。
除了包覆、掺杂改性,Li,Mn0,与LiMO:的比例也会影响材料的循环性能。
Idemoto等吲研究xLi(LiI/3Mn2/3)02-(1-x)Li(Mn1/3Nil/3Col/3)02正极材料发现,当x=0.2和z≥0.3时材料的电化学性能极不相同。当x≥0.3时,材料有较好的循环性能。中子衍射数据表明x=0.2时Li分布在2b和4g位;z≥0.3时Li分布在2b位,Mn分布在4g位置。对分布函教(pair distribution function)PDF和扩展X射线吸收精细结(EXAFS)分析局部区域结构发现,LiMn。和LiMn;Ni的有序可能是造成电化学性能差异的原因。
对于富锂正极材料来讲通过对材料的掺杂和表面处理可以较好地提高材料的首轮效率、循环性能等,但对循环过程放电电压平台降低的问题却很难改进。这个问题是目前富锂材料的主要研发方向。
除了包覆、掺杂改性,Li,Mn0,与LiMO:的比例也会影响材料的循环性能。
Idemoto等吲研究xLi(LiI/3Mn2/3)02-(1-x)Li(Mn1/3Nil/3Col/3)02正极材料发现,当x=0.2和z≥0.3时材料的电化学性能极不相同。当x≥0.3时,材料有较好的循环性能。中子衍射数据表明x=0.2时Li分布在2b和4g位;z≥0.3时Li分布在2b位,Mn分布在4g位置。对分布函教(pair distribution function)PDF和扩展X射线吸收精细结(EXAFS)分析局部区域结构发现,LiMn。和LiMn;Ni的有序可能是造成电化学性能差异的原因。
对于富锂正极材料来讲通过对材料的掺杂和表面处理可以较好地提高材料的首轮效率、循环性能等,但对循环过程放电电压平台降低的问题却很难改进。这个问题是目前富锂材料的主要研发方向。
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