【摘 要】
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以水溶液为电解液的水系锂离子电池体系因其功率高、安全性好且成本低廉得到广泛的研究。由于水系电解液的电化学窗口较窄(≈1.23V),在选择水系锂离子电池正极材料时便受到了一
【机 构】
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复旦大学化学系复旦大学新能源研究院能源材料化学协同创新中心;
【基金项目】
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国家重点研发计划(No.2016YFB0901500);国家自然科学基金(Nos.21622303,21373060)资助项目
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以水溶液为电解液的水系锂离子电池体系因其功率高、安全性好且成本低廉得到广泛的研究。由于水系电解液的电化学窗口较窄(≈1.23V),在选择水系锂离子电池正极材料时便受到了一定的限制。尖晶石锰酸锂LiMn2O4由于合适的充放电电压平台和较好的热稳定性,而且来源广、成本低、合成工艺简单、环境友好等特点,被认为是最具发展前景的水系锂离子电池正极材料。然而LiMn2O4在充放电过程中锰溶解导致电池较差的循环稳定性,这在很大程度上限制了其应用。LiMn2O4在水系电解液中的循环稳定性,尤其是高温下的循环稳定性,需要研究者深入探究。围绕LiMn2O4材料的合成与结构设计,研究了其在水系电解液中容量衰减机理,并基于LiMn2O4正极材料建立了一系列具有优异电化学性能的新型水系储能体系。
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