【摘 要】
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本论文利用改进的高温固相合成路线制备多孔微球状的锰酸锂基正极材料。该材料具有比容量高、倍率性能优良和(高温)循环性能优异的特点。其工艺路线主要是利用球形MnOx前驱体与低共熔锂盐体系经过球磨混料、中温煅烧和中低温保温等步骤制备高性能锰酸锂基正极材料。通过对MnOx前驱体的形貌控制和锰酸锂基材料的组成调控,提升产品的加工性能和电化学性能。低共熔盐体系的选择,可以降低煅烧温度和缩短煅烧时间,从而减少工
【机 构】
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华南理工大学化学与化工学院,广东,广州510640;广州市香港科大霍英东研究院,广东,广州511458
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本论文利用改进的高温固相合成路线制备多孔微球状的锰酸锂基正极材料。该材料具有比容量高、倍率性能优良和(高温)循环性能优异的特点。其工艺路线主要是利用球形MnOx前驱体与低共熔锂盐体系经过球磨混料、中温煅烧和中低温保温等步骤制备高性能锰酸锂基正极材料。通过对MnOx前驱体的形貌控制和锰酸锂基材料的组成调控,提升产品的加工性能和电化学性能。低共熔盐体系的选择,可以降低煅烧温度和缩短煅烧时间,从而减少工业化生产过程所需的能耗。该工艺路线简单,投资较少,适合大规模生产,制备的锰酸锂基正极材料具有较好的市场竞争力。
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