段建峰 郭誠
摘?要:富鋰錳基正極材料因為高的比容量(250-300mAh/g),成為目前研究的熱點材料,具有非常高的商業(yè)前景,但是其還存在這很多缺點,如循環(huán)性能差、不可逆容量高等,基于富鋰錳基正極材料的結構特點,綜述了通過摻雜來提高富鋰錳基正極材料性能的研究現(xiàn)狀。
關鍵詞:富鋰錳基正極材料;摻雜
Research status of the doped lithium-rich manganese-based cathode material
Duan Jianfeng?Guo Cheng
Jiangxi College of Applied Technology?JiangxiGanzhou?341000
Abstract:The lithium-rich manganese-based cathode material has great market prospects,due to its high discharge specific capacity(250-300mAh/g).But it still has many problems,such as poor cycle performance,high irreversible capacity and so on.In this paper,Based on the the structure of the lithium-rich manganese-based cathode material,the research progress in the doped structure was reviewed.
Key words:The lithium-rich manganese-based cathode material;doping elements
近年來,富鋰錳基正極材料成為研究熱點。富鋰錳基正極材料的能量密度是目前正極材料的1.5-2倍,最具有市場前景;但是其還存在許多不足,如循環(huán)性能差、不可逆容量高,循環(huán)過程中平臺電壓降低等,嚴重影響了其商業(yè)化。
富鋰錳基正極材料有三種不同、可以互換的表達形式,分別是:(1)xLi?2 MnO?3·(1-x)LiMO?2(M=Ni、Co、Mn、……,0 1 Li+位摻雜 Cao等[1]采用Na+對Li?1.17Na?0.03[Co?0.13Ni?0.13Mn?0.54]O?2材料進行摻雜,材料的放電比容量為307 m A·h/g,循環(huán)100次容量保持率為89%。在大電流密度2400 m A/g下,容量仍有139 m A·h/g。 Li等[2]采用K+對 Li?1.20Mn?0.54Co?0.13Ni?0.13O?2中的Li+進行部分取代,在電流密度為20 mAh·g -1下,循環(huán)110周,摻雜K+材料的放電比容量高達267 mAh·g-1,容量保持率為85%。 2 過渡金屬層摻雜 XIANG等[3]采用Mg2+摻雜LI?1.2NI?0.12CO?0.12MN?0.56O?2正極材料,實驗結果表明,當MG的摻雜量為3%(摩爾分數(shù))時,所得材料的電化學性能最好,0.1C時放電比容量達到205.4MAH/G。 王偉國等[4]采用TI4+對了LI[LI?0.2NI?0.2MN?0.6]O?2材料進行摻雜,實驗結果表明,摻雜為2%TI的材料的電化學性能最好,0.1C倍率下,首次放電比容量為226MAH/G,循環(huán)30次,仍有保持230MAH/G。 S.F.KANG等[5]采用稀土元素 Y 對LI[LI?0.20MN?0.534NI?0.133CO?0.133]O?2材料進行摻雜,實驗結果表明,充放電倍率為0.1 C時,摻雜Y材料的首次放電比容量達到 349.7 M AH/G,而未摻雜的只有253.7 M AH/G。 徐寶和等[6]采用共沉淀合成LI[LI?0.15MN?0.575NI?0.275]?1-XSI?XO?2(0≤X≤4%)正極材料,實驗結果表明,在2.75V-4.2 V電壓區(qū)間充放電,摻雜量X=1%的材料電化學性能最佳,首次放電容量為146.7 MAH/G,200次循環(huán)容量保持率為92%。 目前主要的過渡金屬摻雜有Mg[3]、Ti[4]、Fe[7]、Cr[8]、Zr、Al、Zn、Sn、Mo等。 3 O2-位摻雜 因F-的電負性比O2-強,F(xiàn)-能夠和過渡金屬形成較強的化學鍵,從而提高材料的穩(wěn)定性。J.M.Zheng等[9]研究了采用溶膠-凝膠法合成Li[Li?0.2Mn?0.54Ni?0.13Co?0.13]O?2-xF?x材料,研究了不同F(xiàn)摻雜量對正極材料電化學性能影響,結果表明,在2.0~4.8 V范圍內(nèi),0.2 C下,當x=0.05時,50次循環(huán)后,未摻雜的F的材料保持率只有72.4%,而摻雜F的材料容量保持率為88.1%。
4 陰陽離子共摻雜
徐寶和[10]采用Mg2+和F-摻雜Li(Li?0.15Mn?0.575Ni?0.275)O?2正極材料,實驗結果表明:循環(huán)200周,共摻雜2%LiF和2%MgO樣品的放電比容量達到140.2mAh/g,容量保持率達到100.4%;而未摻雜的材料容量保持率為95.94%。
5 總結與展望
富鋰錳基正極材料因為價格低廉、能量密度高等優(yōu)點,但是循環(huán)性能差、不可逆容量高,循環(huán)過程中平臺電壓降低快等缺點限制了它的應用發(fā)展。通過元素摻雜,能使材料晶體結構變得穩(wěn)定,但是未來還要從多方面、多維度進一步提高其電化學性能,才能讓它更好的應用到市場中去。
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