电池正极材料的比容量每提高50%,电池的功率密度会提高28%,而负极材料只会提高13%。以锰为基础制备的尖晶石型LiMn2O4理论比容量为148mAh/g,层状LiMnO2理论容量285mAh/g,是有可能替代目前主要使用的资源贫乏、昂贵和污染性很大的锂离子电池正极材料LiCoO2,但,氧化锰锂材料的循环性能不好,尤其是在比较高温度下容量衰减较快。研究表明,电极材料的电化学性能主要取决于它们的合成方法。本项目利用熔盐燃烧合成技术来制备超细高性能Li-Mn-O正极材料,详细研究各工艺参数、超声、微波等对燃烧产物的相组成、微观结构及性能的影响规律,阐明熔盐燃烧合成法制备Li-Mn-O正极材料的反应机理,进一步研究燃烧反应的热力学、动力学过程。云南锰储量丰富,本项目将为锰资源附加值的提高提供科学依据。
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数据更新时间:2023-05-31
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