[00897445]稀土改性制备高容量锂离子电池正极材料
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技术详细介绍
锂离子二次电池是继镍氢(Ni-MH)电池后最新一代可充电电池,其质量比能量是Ni-MH电池的1.5-2倍,具有工作电压高(3.6V)、安全、循环寿命长和无记忆效应的优点,工 作温度范围可达-20-60℃。锂离子电池主要由正极、负极、电解质和外壳所构成。作为正极活性材料一般有LiCoO<,2>、LiMn<,2>O<,4>等。LiCO<,2>是最早商业使用的正极活性材料,但由于钴材料储量小、价格高、对环境有污染等问题,迫切要求寻找LiCoO<,2>的替代品。LiMnO<,2>、LiMn<,2>O<,4>等锂锰氧化物被视为最理想的替代品。但与LiCoO<,2>相比放 电电流容量有所下降。为了解决此问题,既可以改进材料制备方法,也可以用掺杂改性方法。该项目将试探通过对稀土掺杂LiMn<,2>O<,4>的液相合成方法研究,探讨不同的稀土掺杂离子和不同的掺杂剂量对正极活性材料的电位极限和可逆充放电容量的影响,探索制备高电压高容量锂离子二次电池的正极活性材料的方法。
锂离子二次电池是继镍氢(Ni-MH)电池后最新一代可充电电池,其质量比能量是Ni-MH电池的1.5-2倍,具有工作电压高(3.6V)、安全、循环寿命长和无记忆效应的优点,工 作温度范围可达-20-60℃。锂离子电池主要由正极、负极、电解质和外壳所构成。作为正极活性材料一般有LiCoO<,2>、LiMn<,2>O<,4>等。LiCO<,2>是最早商业使用的正极活性材料,但由于钴材料储量小、价格高、对环境有污染等问题,迫切要求寻找LiCoO<,2>的替代品。LiMnO<,2>、LiMn<,2>O<,4>等锂锰氧化物被视为最理想的替代品。但与LiCoO<,2>相比放 电电流容量有所下降。为了解决此问题,既可以改进材料制备方法,也可以用掺杂改性方法。该项目将试探通过对稀土掺杂LiMn<,2>O<,4>的液相合成方法研究,探讨不同的稀土掺杂离子和不同的掺杂剂量对正极活性材料的电位极限和可逆充放电容量的影响,探索制备高电压高容量锂离子二次电池的正极活性材料的方法。