快离子导体材料对高电压正极材料LiNi 0.5 Mn 1.5 O 4 的表面改性研究
发布时间:2021-11-29 08:51
锂离子电池由于具有高能量密度、长循环寿命、良好的安全性能及环境友好等特点成为目前商业化应用最广泛的小型智能化设备能量储存部件之一,正在快速的向新能源动力汽车及大型储能设备方向发展。并且在过去的25年间,锂离子电池的快速发展及其在便携式电子产品上的商业应用是有目共睹的。如今,其作为动力汽车和电网规模存储的支持技术,在可持续新能源发展领域的重要性不言而喻。分析对比锂电池技术发展现状发现,除了安全性和循环寿命仍有欠缺外,能量密度的进一步提高依然是研究的核心。在负极材料不断接近锂金属工作电压的情况下,重点改善正极材料工作电压可有效地实现提高能量密度的目的。这其中以LiNi0.5Mn1.5O4为代表的尖晶石结构正极材料因具有高工作电压(4.7 V)、高能量密度(650 Wh kg-1)、优越的倍率性能以及低廉的成本等特点受到广泛关注。然而,高电压正极材料在表现出高工作电压平台优势的同时,往往也伴随着更为显著的表面副反应。特别是在长时间的电化学循环过程中,电极材料表面...
【文章来源】:河南大学河南省
【文章页数】:79 页
【学位级别】:硕士
【图文】:
锂离子电池技术的历史发展进程时间轴[28]
锂离子电池工作原理示意图
LiMn2O4晶格结构示意图
【参考文献】:
硕士论文
[1]Li2MO3-xF2x(M=Si,Sn;0≤x<1.5)化合物对富锂层状材料的表面改性研究[D]. 王丹丹.河南大学 2018
本文编号:3526211
【文章来源】:河南大学河南省
【文章页数】:79 页
【学位级别】:硕士
【图文】:
锂离子电池技术的历史发展进程时间轴[28]
锂离子电池工作原理示意图
LiMn2O4晶格结构示意图
【参考文献】:
硕士论文
[1]Li2MO3-xF2x(M=Si,Sn;0≤x<1.5)化合物对富锂层状材料的表面改性研究[D]. 王丹丹.河南大学 2018
本文编号:3526211
本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/dianlidianqilunwen/3526211.html