锂离子电池正极材料的晶体结构及电化学性能
Crystal Structure and Electrochemical Performance of Lithium Ion Battery Cathode Materials
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文摘
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正极材料是锂离子电池的重要组成部分.作为提供自由脱嵌锂离子的正极材料,其晶体结构的特点决定了锂离子脱嵌路径方式的不同,并对锂离子电池的电化学性能等产生明显影响.本文根据正极材料的晶体结构和锂离子"脱嵌/嵌入"路径方式的不同,重点讨论了一维隧道结构、二维层状结构和三维框架结构正极材料的晶体结构特点、锂离子"脱嵌/嵌入"路径和其电化学性能之间的关系,主要包括一维隧道结构正极材料LiFePO_4,二维层状结构正极材料LiMO_2(M=Co,Ni,Mn)、Li_(1+x) V_3O_8和Li_2MSiO_4(M=Fe,Mn)以及三维框架结构正极材料LiMn_2O_4和Li_3V_2(PO_4)_3.揭示了目前锂离子电池正极材料的研究现状和存在问题,并对今后的发展方向进行了评述. |
其他语种文摘
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As the important building blocks of lithium ion battery,cathode materials provide all extracting/inserting lithium ions.Electrochemical performance of lithium ion battery is affected by the different ways of lithium ion migration in crystal structure of cathode materials.In this paper,the relationship of crystal structure,lithium ion migration way and electrochemical performance are reviewed in detail in terms of crystal structure:one-,twoand three-dimension.These cathode materials are mainly olivine-structured LiFePO_4,α-NaFeO_2 layered LiMO_2(M =Co,Ni,Mn),monoclinic structured Li_(1+x) V_3O_8,orthogonal structured Li_2MSiO_4(M=Fe,Mn),spinel structured LiMn_2O_4 and NASCION structured Li_3V_2(PO_4)_3.Moreover,we discuss the present situation and challenges that remain regarding the lithium ion battery,and highlight ongoing research strategies on cathode materials. |
来源
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化学进展
,2010,22(1):9-18 【核心库】
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关键词
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锂离子电池
;
正极材料
;
晶体结构
;
电化学性能
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地址
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1.
中国科学院理化技术研究所, 北京, 100190
2.
北京有色金属研究总院能源材料与技术研究所, 北京, 100088
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语种
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中文 |
文献类型
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研究性论文 |
ISSN
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1005-281X |
学科
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化学;电工技术 |
文献收藏号
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CSCD:3825264
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