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富锂锰表面超临界CO2辅助包覆磷酸锰锂及其电化学性能
引用本文:黄辉,韩健峰,王奕顺,夏阳,张俊,甘永平,梁初,张文魁. 富锂锰表面超临界CO2辅助包覆磷酸锰锂及其电化学性能[J]. 材料导报, 2018, 32(23): 4072-4078
作者姓名:黄辉  韩健峰  王奕顺  夏阳  张俊  甘永平  梁初  张文魁
作者单位:浙江工业大学材料科学与工程学院,杭州 310014,浙江工业大学材料科学与工程学院,杭州 310014,浙江工业大学材料科学与工程学院,杭州 310014,浙江工业大学材料科学与工程学院,杭州 310014,浙江工业大学材料科学与工程学院,杭州 310014,浙江工业大学材料科学与工程学院,杭州 310014,浙江工业大学材料科学与工程学院,杭州 310014,浙江工业大学材料科学与工程学院,杭州 310014
基金项目:国家自然科学基金(51572240;51677170);浙江省自然科学基金(LY16E070004;LY17E020010;LY18B030008);美国福特汽车公司大学研究项目
摘    要:富锂锰Li[Li0.2Mn0.54Co0.13Ni0.13]O2(LMCN)是新一代高能量密度锂电池的理想正极材料,但存在首次不可逆容量高、循环寿命短以及电压衰减严重等问题。为此,本研究提出了一种可有效改善富锂锰性能的超临界表面包覆磷酸锰锂(LMP)工艺,探讨了不同包覆量对富锂锰材料结构和电化学储锂性能的影响。结果表明,LMP包覆量为3%(质量分数)的LMP3-LMCN样品,在30 mA·g-1电流密度下,首次库伦效率高达81.1%,经过100次充放电后循环容量保持率为79.2%,并且电压衰减仅为0.47 V,在1 500 mA·g-1电流密度下容量为88.76 mAh·g-1,明显优于纯相富锂锰。

关 键 词:锂离子电池 富锂锰 磷酸锰锂 超临界二氧化碳 表面包覆

Supercritical CO2 Assisting Cladding of LiMnPO4 on the Surface of Li[Li0.2-Mn0.54Co0.13Ni0.13]O2 and Its Electrochemical Properties
HUANG Hui,HAN Jianfeng,WANG Yishun,XIA Yang,ZHANG Jun,GAN Yongping,LIANG Chu and ZHANG Wenkui. Supercritical CO2 Assisting Cladding of LiMnPO4 on the Surface of Li[Li0.2-Mn0.54Co0.13Ni0.13]O2 and Its Electrochemical Properties[J]. Materials Review, 2018, 32(23): 4072-4078
Authors:HUANG Hui  HAN Jianfeng  WANG Yishun  XIA Yang  ZHANG Jun  GAN Yongping  LIANG Chu  ZHANG Wenkui
Affiliation:College of Materials Science and Engineering, Zhejiang University of Technology, Hangzhou 310014,College of Materials Science and Engineering, Zhejiang University of Technology, Hangzhou 310014,College of Materials Science and Engineering, Zhejiang University of Technology, Hangzhou 310014,College of Materials Science and Engineering, Zhejiang University of Technology, Hangzhou 310014,College of Materials Science and Engineering, Zhejiang University of Technology, Hangzhou 310014,College of Materials Science and Engineering, Zhejiang University of Technology, Hangzhou 310014,College of Materials Science and Engineering, Zhejiang University of Technology, Hangzhou 310014 and College of Materials Science and Engineering, Zhejiang University of Technology, Hangzhou 310014
Abstract:
Keywords:Li-ion battery   Li-rich layered metal oxide   LiMnPO4   supercritical CO2   surface modification
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