尖晶石錳酸鋰,化學式LiMn2O4。具有尖晶石結構的一種錳酸鋰。在尖晶石錳酸鋰晶體結構中,氧離子(O2-)呈立方緊密堆積形成晶體骨架,鋰離子(Li+)占據了八分之一的氧離子立方緊密堆積骨架中交替的四面體間隙位置,錳離子(Mn3+或Mn4+)占據了二分之一的氧離子立方緊密堆積骨架中交替的八面體間隙位置。一般用作鋰離子電池的正極活性物質。
基本介紹
- 中文名:尖晶石錳酸鋰
- 化學式:LiMn2O4
- 套用:鋰離子電池的正極活性物質
尖晶石錳酸鋰,化學式LiMn2O4。具有尖晶石結構的一種錳酸鋰。在尖晶石錳酸鋰晶體結構中,氧離子(O2-)呈立方緊密堆積形成晶體骨架,鋰離子(Li+)占據了八分之一的氧離子立方緊密堆積骨架中交替的四面體間隙位置,錳離子(Mn3+或Mn4+)占據了二分之一的氧離子立方緊密堆積骨架中交替的八面體間隙位置。一般用作鋰離子電池的正極活性物質。
尖晶石錳酸鋰,化學式LiMn2O4。具有尖晶石結構的一種錳酸鋰。在尖晶石錳酸鋰晶體結構中,氧離子(O2-)呈立方緊密堆積形成晶體骨架,鋰離子(Li+)占據了八分之一的氧離子立方緊密堆積骨架中交替的四面體間隙位置,錳離子(...
錳酸鋰(Lithium Manganate)是一種無機化合物,化學式為LiMn₂O₄。通常為尖晶石相,黑灰色粉末。易溶於水。錳酸鋰主要為尖晶石型錳酸鋰,尖晶石型錳酸鋰LiMn₂O₄是Hunter在1981年首先製得的具有三維鋰離子通道的正極材料,一直受到國內外很多學者及研究人員的極大關注,它作為電極材料具有價格低、電位高、...
青島新正鋰業有限公司是一家專業生產高端改性尖晶石錳酸鋰和鎳鈷錳酸鋰三元系鋰離子電池正極材料的高新技術企業。公司採用獨特的製備工藝,自行設計和裝配了先進的鋰離子電池正極材料生產線,在國際上首次大規模化生產微米級單晶顆粒改性尖晶石錳酸鋰和鎳鈷錳酸鋰三元系正極材料。企業簡介 公司一期新建車間設計生產能力為...
尖晶石的英文名稱為Spinel,意思是有尖角的結晶體,是一種鎂鋁的氧化物,化學分子式為(Mg,Fe,Zn,Mn)(Al,Cr,Fe)₂O₄,尖晶石化學成分中類質同象替代很普遍,常可含鐵、鋅、鉻、錳等。等軸晶系晶體,成分比較複雜,包括了鋁尖晶石(Aluminum spinel)和鉻尖晶石(Picotite)等亞族。含鐵的尖晶石...
錳酸鋰簡介 錳酸鋰化合物LiMn₂O₄的理論容量為148mAh/g,實際容量在120~130mAh/g之間。鋰離子在這種尖晶石結構中的擴散係數要比在層狀化合物中的擴散係數小2~3個數量級,因此使得電池的充放電電流受到限制,影響其倍率特性。但其突出優點是穩定性好、無污染、工作電壓高、成本低廉,是一種被看好的正極材料,...
《一種鋰離子電池正極材料及其製備方法》所述鋰離子電池正極材料的製備方法及採用所述方法製備得到的鋰離子電池正極材料中,所述的2013年之前的鋰離子電池正極材料A可為鎳、鈷、錳二元或三元正極材料、鈷酸鋰正極材料、錳酸鋰正極材料(含層狀摻雜富鋰錳酸鋰、尖晶石錳酸鋰)等。改善效果 《一種鋰離子電池正極材料...
鎳錳酸鋰,是一種無機金屬複合氧化物,化學式可表示為LiNiMnO₄,常用作鋰離子電池正極材料。2017年10月27日,世界衛生組織國際癌症研究機構公布的致癌物清單初步整理參考,鎳化合物在1類致癌物清單中。基本概念 尖晶石型鎳錳酸鋰是在尖晶石型錳酸鋰基礎上發展起來的,與錳酸鋰一樣是具有三維鋰離子通道的正極材料,...
新型混合形水系鋰離子電池/電容器具有比能量和非常長的循環壽命,例如採用活性炭負極、尖晶石型錳酸鋰正極和1M Li2SO4水溶液電解質組成的混合型電容器 (AC/LiMn2O4)其最大耐壓為1.8 V,平均工作電壓為1.3 V。該發明的能量密度為目前已經商業化雙電層電容器的5倍。其綜合性能優於目前俄羅斯發明的AC/Ni(OH)2...
2013年3月最新一期《自然》(Nature)雜誌子刊《科學報導》(Sci.Report)刊發了復旦大學教授吳宇平課題組的一項重磅研究成果——水溶液鋰電池體系。一片薄薄的金屬鋰,被特製的複合膜緊密包裹,將其置於pH值呈中性的水溶液中,與鋰離子電池中傳統的正極材料尖晶石錳酸鋰組裝,即可製成平均充電電壓為4.2V、放電電壓為...
雖然2017年12月以前中國的工業生產錳酸鋰(LiMn₂O₄)主要還是以電解二氧化錳(EMD)作為錳源,但是已經不斷有新的研究(見文獻一陳守彬,吳顯明,陳上,劉志雄,丁其晨.四氧化三錳製備尖晶石錳酸鋰及電化學性能研究,.套用化工,2015,44(10):1791-1795.;文獻二秦偉,韋華,甘永樂,文衍宣,粟海鋒.碳酸鋰和四氧化三...
用尖晶石型鈦酸鋰納米管作為全固態鋰離子電池的負極材料,用介孔LiAlO2材料或鈦酸鑭鋰納米管這兩種具有鋰離子導電性的納米材料為填料,製備具有高鋰離子導電性的複合聚合物電解質,用尖晶石型錳酸鋰為正極材料,集成全固態新型鋰離子二次電池,對提高鋰離子電池的穩定性、安全性和快速充放電能力具有很好的套用前景。同...
正交錳酸鋰 正交錳酸鋰,化學式LiMnO2。具有類似層狀鈷酸鋰的晶體結構。屬C2/m空間群。由於錳離子(Mn3+)產生的約翰-泰勒效應,其晶體結構很容易發生扭曲,傾向於轉變成更穩定的尖晶石錳酸鋰晶體結構。故其作為正極活性物質的鋰離子電池的循環性能不甚理想。一般用作鋰離子電池的正極活性物質。
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2.2 高容量富鋰材料 / 028 2.2.1 富鋰材料的結構特徵 / 029 2.2.2 富鋰材料的電化學性能 / 030 2.2.3 富鋰材料存在問題及其改性 / 031 2.2.4 富鋰材料的研發方向 / 033 2.3 尖晶石錳酸鋰 / 035 2.3.1 4V尖晶石錳酸鋰 / 035 2.3.2 5V尖晶石鎳錳酸鋰 / 039 2.4 聚陰離子...
2.3 尖晶石型氧化物 055 2.3.1 4 V 尖晶石錳酸鋰 055 2.3.2 5 V 尖晶石鎳錳酸鋰 056 2.4 聚陰離子正極材料 059 2.4.1 磷酸鹽體系化合物 059 2.4.2 矽酸鹽體系化合物 062 第 3 章 層狀富鋰正極材料的結構及性能 075 3.1 層狀富鋰正極材料的發展歷程及結構、電化學特性 076...
7 氮摻雜石墨烯原位負載尖晶石錳酸鋰納米顆粒催化劑的製備及其鋰空氣電池性能研究 7.1 研究背景 7.2 試驗方法及裝置 7.2.1 材料的製備 7.2.2 材料的表征 7.2.3 電化學性能測試 7.3 催化劑的表征及電化學性能研究 7.3.1 催化劑的形貌和結構表征 7.3.2 催化劑的電化學性能研究 7.4 小結...
孫玉城,山東省泰山學者海外特聘專家,工學博士,日本佐賀大學博士後。主要從事鋰離子電池新型改性錳酸鋰和層狀結構三元系正極材料的研究與開發工作。科研成果 對尖晶石錳酸鋰表面改性正極材料的合成與表面改性機理、新型鎳鈷錳三元系正極材料的製備技術、晶體結構以及電化學性能等進行了較為深入的研究,有效解決了錳酸鋰...
第3章 尖晶石型錳酸鋰材料 54 3.1 尖晶石型錳酸鋰材料的開發歷史 55 3.2 尖晶石型錳酸鋰材料的結構與電化學性能 55 3.2.1 尖晶石型錳酸鋰的結構 55 3.2.2 尖晶石型錳酸鋰的電化學性能 61 3.3 尖晶石型錳酸鋰材料存在的問題及其改性 63 3.3.1 尖晶石型錳酸鋰材料存在的問題 63 3.3.2 尖晶石...
自1996起,黃學傑任課題組長主持物理所鋰離子電池及其關鍵材料的研究、開發與產業化工作,提出了氧化物正極材料表面改性技術,率先開展了高電壓鈷酸鋰的研究和耐高溫循環的尖晶石錳酸鋰的研究。發展出高功率納米磷酸鐵鋰材料和電池技術,套用於純電動和混合動力汽車。在國際上率先開展納米儲鋰材料的研究,將固體離子學與...
2 、《錳酸鋰尖晶石結構中楊 - 泰效應的研究與控制》,安徽省教育廳自然科學研究項目, 2005.1 — 2006.12 3、 《基於納米結構的超電容器用電極材料的套用基礎研究》,安徽省自然科學基金研究項目, 2005.1 — 2007.12 獲獎情況:1 、銅電解精煉套用基礎理論研究 安徽省科學技術獎 三等獎 (2003年)2 、...
4.4.9動力鋰離子蓄電池安全性檢測項目 4.5動力鋰離子蓄電池的正極材料 4.5.1尖晶石錳酸鋰 4.5.2鎳鈷錳三元材料 4.5.3磷酸亞鐵鋰 4.5.4磷酸釩鋰 4.5.5其他正極材料 4.6動力鋰離子蓄電池的負極材料 4.6.1碳基材料 4.6.2鈦酸鋰 4.6.3錫基材料 4.6.4矽基材料 4.7動力鋰離子蓄電池的電解液...
主要研究和產業化的正極材料包括改性層狀鈷酸鋰、高密度鈷酸鋰、高電位鈷酸鋰;改性層狀鎳鈷酸鋰、高密度與高能量密度鎳鈷酸鋰;高比容量、高振實密度、高倍率、長循環壽命橄欖石型磷酸鐵鋰;高比容量、長高溫循環壽命改性尖晶石型錳酸鋰;高能量密度、高安全性、長循環壽命改性層狀鎳鈷鋁酸鋰(NCA)及其衍生產品...
4.4.9 動力鋰離子蓄電池安全性檢測項目 4.5 動力鋰離子蓄電池的正極材料 4.5.1 尖晶石錳酸鋰 4.5.2 鎳鈷錳三元材料 4.5.3 磷酸亞鐵鋰 4.5.4 磷酸釩鋰 4.6 動力鋰離子蓄電池的負極材料 4.6.1 碳基材料 4.6.2 鈦酸鋰 4.7 動力鋰離子蓄電池的電解液 4.7.1 動力鋰離子蓄電池對電解質的...