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水热法制备锂电池正极材料o-LiMnO_2及其碳纳米管改性
引用本文:刘立虎,陈述林,刘凡,向全军,冯雄汉,邱国红. 水热法制备锂电池正极材料o-LiMnO_2及其碳纳米管改性[J]. 无机化学学报, 2015, 31(4): 703-709
作者姓名:刘立虎  陈述林  刘凡  向全军  冯雄汉  邱国红
作者单位:华中农业大学资源与环境学院, 武汉 430070;华中农业大学资源与环境学院, 武汉 430070;华中农业大学资源与环境学院, 武汉 430070;华中农业大学资源与环境学院, 武汉 430070;华中农业大学资源与环境学院, 武汉 430070;华中农业大学资源与环境学院, 武汉 430070
基金项目:国家自然科学基金(Nos.41171375、20807019)、教育部新世纪优秀人才支持计划(No.NCET-12-0862)、霍英东教育基金会高等院校青年教师基金(No.141024)、湖北省杰出青年人才基金(No. 2012FFA031)和中央高校基本科研业务费专项资金(Nos. 2013PY029、 2011PY030)。
摘    要:Mn Cl2、Li OH、EDTA和Na Cl O混合溶液一步水热反应合成锂离子电池正极材料正交LiMnO2(o-LiMnO2),进一步在反应体系中添加碳纳米管(CNTs)制备碳纳米管改性的o-LiMnO2(o-LiMnO2/CNTs复合材料)。采用X-射线衍射和扫描/透射电镜表征产物的晶体结构、微观形貌,循环伏安法和恒流充放电测试得活性材料电化学性能。结果表明,体系中nLi∶nMn控制为8∶1,在180℃反应24 h得到目标产物;反应体系中添加CNTs形成复合材料可降低o-LiMnO2颗粒粒径、提高导电率。o-LiMnO2首次放电容量为76.0 m Ah·g-1,100周后容量保持为124.1 m Ah·g-1;o-LiMnO2/CNTs复合材料首次及100周放电容量(基于o-LiMnO2/CNTs的质量)分别高达94.1和159.8 m Ah·g-1。

关 键 词:锂离子电池  正极材料  正交LiMnO2  水热法  碳纳米管
收稿时间:2014-09-30
修稿时间:2014-12-29

Hydrothermal Preparation and Carbon Nanotube Modification of o-LiMnO2 Cathode Materials for Lithium Battery
LIU Li-Hu,CHEN Shu-Lin,LIU Fan,XIANG Quan-Jun,FENG Xiong-Han and QIU Guo-Hong. Hydrothermal Preparation and Carbon Nanotube Modification of o-LiMnO2 Cathode Materials for Lithium Battery[J]. Chinese Journal of Inorganic Chemistry, 2015, 31(4): 703-709
Authors:LIU Li-Hu  CHEN Shu-Lin  LIU Fan  XIANG Quan-Jun  FENG Xiong-Han  QIU Guo-Hong
Affiliation:College of Resources and Environment, Huazhong Agricultural University, Hubei Province, Wuhan, 430070, China;College of Resources and Environment, Huazhong Agricultural University, Hubei Province, Wuhan, 430070, China;College of Resources and Environment, Huazhong Agricultural University, Hubei Province, Wuhan, 430070, China;College of Resources and Environment, Huazhong Agricultural University, Hubei Province, Wuhan, 430070, China;College of Resources and Environment, Huazhong Agricultural University, Hubei Province, Wuhan, 430070, China;College of Resources and Environment, Huazhong Agricultural University, Hubei Province, Wuhan, 430070, China
Abstract:
Keywords:lithium battery  cathode material  orthorhombic liMnO2  hydrothermal reaction  carbon nanotube
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