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锂离子电池用富锂层状正极材料
Li-Rich Layer-Structured Cathode Materials for Li-Ion Batteries

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吴承仁 1   赵长春 1 *   王兆翔 2 *   陈立泉 2  
文摘 正极材料与负极材料是锂离子电池重要组成部分。目前锂离子电池负极材料比容量通常在300 mAh/g以上,而正极材料比容量始终徘徊在150 mAh/g。正极材料正在成为锂离子电池性能进一步提升的瓶颈。富锂层状正极材料是一类新型正极材料,其可逆容量在200 mAh/g以上,其高容量特性引起人们的广泛关注。这类材料可以用xLi_2MO_3·(1-x)LiM'O_2(M为Mn,Ti,Zr之一或任意组合;M'为Mn,Ni,Co之一或任意组合;0≤x≤1)形式表示。由于其组成与结构的特殊性,这类富锂层状正极材料的充放电机理也不同于其它含锂过渡金属氧化物正极材料。本文介绍富锂层状正极材料的合成、结构与充放电机理,重点介绍近年来通过改性提高其电化学性能方面的研究进展,指出目前富锂材料研究中存在的问题,探讨未来的研究重点
其他语种文摘 Electrode materials are important building blocks of lithium ion batteries.The capacity of the anode material is usually more than 300 mAh/g while that of the cathode is still around 150 mAh/g.The capacity of the cathode materials has become a bottleneck to the improvement of the electrochemical performances of lithium ion battery.Li-rich layer-structured Li_(1+x)A_(1-x)O_2(A=Mn,Ni,Co,Ti,Zr,etc.)cathode materials caught the attention of the scientists in the past decade due to high reversible capacity(200 mAh/g or more).These materials can also be written as xLi_2MO_3·(1-x)LiM'O_2(M=Mn,Ti,Zr;M'=Mn,Ni,Co;0≤x≤1).In this review,we introduce the synthesis methods,structure and the charge-discharge mechanism of this type of materials.More attention will be paid to the improvement to their electrochemical properties by surface(coating)and bulk(doping)modification.At the end of this review,the problems and prospects of the research on these cathode materials are commented.
来源 化学进展 ,2011,23(10):2038-2044 【核心库】
关键词 富锂层状正极材料 ; 容量保持率 ; 库伦效率 ; 机理 ; 改性
地址

1. (北京)中国地质大学材料科学与工程学院, 北京, 100083  

2. 中国科学院物理研究所固态离子学实验室, 北京, 100190

语种 中文
文献类型 综述型
ISSN 1005-281X
学科 化学;电工技术
基金 国家自然科学基金项目 ;  国家973计划
文献收藏号 CSCD:4303696

参考文献 共 58 共3页

1.  Li W. J.Electrochem.Soc,1997,68:565-569 CSCD被引 1    
2.  Armstrong R A. Nature,1996,381:499-500 CSCD被引 4    
3.  Capitaine F. Solid State Ionics,1996,89:197-202 CSCD被引 19    
4.  Gummow R J. Solid State Ionics,1994,69:59-67 CSCD被引 67    
5.  Ohzuku T. J.Electrochem.Soc,1990,137:40-46 CSCD被引 6    
6.  Tarascon J M. J.Electrochem.Soc,1991,138:2859-2864 CSCD被引 50    
7.  Pahdi A K. J.Electrochem.Soc,1997,144:1188-1194 CSCD被引 980    
8.  Strobel P. J.Solid State Chem,1988,75:90-98 CSCD被引 19    
9.  Rossouw M H. J.Solid State Chem,1993,104:464-466 CSCD被引 9    
10.  Johnson C S. J.Power Sources,1999,81:491-495 CSCD被引 14    
11.  Johnson C S. Proc.Electrochem.Soc,2000,36:47-60 CSCD被引 1    
12.  Rossouw M H. US 5166012,1992 CSCD被引 1    
13.  Thackeray M M. J.Power Sources,1993,43:289-300 CSCD被引 3    
14.  Johnson C S. J.Power Sources,1997,68:570-577 CSCD被引 13    
15.  Kim J S. Electrochem.Commun,2002,4:205-209 CSCD被引 21    
16.  Yoon W S. Electrochem.Solid-State Lett,2004,7:A167-A171 CSCD被引 18    
17.  Lu Z H. Chem.Mater,2003,15:3214-3220 CSCD被引 18    
18.  Pan C J. Chem.Mater,2002,14:2289-2299 CSCD被引 7    
19.  Lei C H. J.Power Sources,2008,178:422-433 CSCD被引 9    
20.  Breger J. Chem.Mater,2006,18:4768-4781 CSCD被引 9    
引证文献 10

1 陈何 制备方法对Li1.2Ni0.17Co0.07Mn0.56O2富锂正极材料电化学性能的影响 化工进展,2012,31(11):2526-2530,2541
CSCD被引 0 次

2 张洪辉 车用锂离子动力电池关键材料的研究 电源技术,2013,37(5):877-879
CSCD被引 1

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