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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文摘
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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
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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
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化学进展
,2011,23(10):2038-2044 【核心库】
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关键词
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富锂层状正极材料
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容量保持率
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库伦效率
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机理
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改性
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地址
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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
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语种
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中文 |
文献类型
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综述型 |
ISSN
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1005-281X |
学科
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化学;电工技术 |
基金
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国家自然科学基金
;
国家973计划
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文献收藏号
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CSCD:4303696
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参考文献 共
58
共3页
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1.
Li W.
J.Electrochem.Soc,1997,68:565-569
|
CSCD被引
1
次
|
|
|
|
2.
Armstrong R A.
Nature,1996,381:499-500
|
CSCD被引
4
次
|
|
|
|
3.
Capitaine F.
Solid State Ionics,1996,89:197-202
|
CSCD被引
19
次
|
|
|
|
4.
Gummow R J.
Solid State Ionics,1994,69:59-67
|
CSCD被引
66
次
|
|
|
|
5.
Ohzuku T.
J.Electrochem.Soc,1990,137:40-46
|
CSCD被引
6
次
|
|
|
|
6.
Tarascon J M.
J.Electrochem.Soc,1991,138:2859-2864
|
CSCD被引
51
次
|
|
|
|
7.
Pahdi A K.
J.Electrochem.Soc,1997,144:1188-1194
|
CSCD被引
1002
次
|
|
|
|
8.
Strobel P.
J.Solid State Chem,1988,75:90-98
|
CSCD被引
19
次
|
|
|
|
9.
Rossouw M H.
J.Solid State Chem,1993,104:464-466
|
CSCD被引
10
次
|
|
|
|
10.
Johnson C S.
J.Power Sources,1999,81:491-495
|
CSCD被引
14
次
|
|
|
|
11.
Johnson C S.
Proc.Electrochem.Soc,2000,36:47-60
|
CSCD被引
1
次
|
|
|
|
12.
Rossouw M H.
US 5166012,1992
|
CSCD被引
1
次
|
|
|
|
13.
Thackeray M M.
J.Power Sources,1993,43:289-300
|
CSCD被引
3
次
|
|
|
|
14.
Johnson C S.
J.Power Sources,1997,68:570-577
|
CSCD被引
13
次
|
|
|
|
15.
Kim J S.
Electrochem.Commun,2002,4:205-209
|
CSCD被引
21
次
|
|
|
|
16.
Yoon W S.
Electrochem.Solid-State Lett,2004,7:A167-A171
|
CSCD被引
18
次
|
|
|
|
17.
Lu Z H.
Chem.Mater,2003,15:3214-3220
|
CSCD被引
18
次
|
|
|
|
18.
Pan C J.
Chem.Mater,2002,14:2289-2299
|
CSCD被引
12
次
|
|
|
|
19.
Lei C H.
J.Power Sources,2008,178:422-433
|
CSCD被引
9
次
|
|
|
|
20.
Breger J.
Chem.Mater,2006,18:4768-4781
|
CSCD被引
9
次
|
|
|
|
|