【摘 要】
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尖晶石锰酸锂动力电池循环寿命较短和储藏性能差的主要原因之一是锰酸锂的锰易溶解于电解液中,特别在高温下(60℃)锰的溶解尤为严重.目前,锰酸锂的高温容量衰减机理虽已得到广泛的研究,但主要集中在脱嵌锂过程中的结构变化与容量之间的关系上.事实上,锰酸锂表面结构(晶面)及其界面反应很大程度上影响Mn的溶解.本文在控制锰酸锂氧缺陷的基础上,通过结合设计类球形锰酸锂单晶颗粒,可以减小其(111)晶面的面积,从
【机 构】
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中国科学院宁波材料技术与工程研究所
【基金项目】
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宁波市科技创新团队项目(2012B82001); 浙江省自然科学基金(LY13B030007)资助;
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尖晶石锰酸锂动力电池循环寿命较短和储藏性能差的主要原因之一是锰酸锂的锰易溶解于电解液中,特别在高温下(60℃)锰的溶解尤为严重.目前,锰酸锂的高温容量衰减机理虽已得到广泛的研究,但主要集中在脱嵌锂过程中的结构变化与容量之间的关系上.事实上,锰酸锂表面结构(晶面)及其界面反应很大程度上影响Mn的溶解.本文在控制锰酸锂氧缺陷的基础上,通过结合设计类球形锰酸锂单晶颗粒,可以减小其(111)晶面的面积,从而减少锰的溶解,进而提高锰酸锂材料的晶体结构稳定性和高温循环性能.结果表明,由这种类球形锰酸锂正极材料制作成的18650型电池具有优异的循环性能,在常温下1 C倍率充放电循环2500次后,电池容量保持率维持在80%左右;即使在60℃高温下,400次循环后,容量保持率仍达80%.
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