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公开(公告)号:CN114223068A
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202080057169.4
申请日:2020-08-11
Applicant: 加利福尼亚大学董事会
IPC: H01M4/04 , H01M4/131 , H01M4/1391
Abstract: 用于锂离子阴极材料的Li‑Mn‑O‑F化学空间中的一类组合物。该组合物是无钴、高容量的锂离子电池阴极材料,该材料是用阳离子无序的岩盐(DRX)氧化物或氟氧化物合成的,通式为LixMn2‑xO2‑yFy(1.1≤x≤1.3333;0≤y≤0.6667)。该组合物的特征在于:(i)高容量(例如,>240mAh/g);(ii)高能量密度(例如,1.5‑4.8V之间>750Wh/kg);(iii)良好的循环性;以及(iv)低成本。
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公开(公告)号:CN111225877A
公开(公告)日:2020-06-02
申请号:CN201880059794.5
申请日:2018-09-18
Applicant: 加利福尼亚大学董事会 , 麻省理工学院
Abstract: 一种无序的岩盐锂金属氧化物和氟氧化物,如锰-钒氧化物和氟氧化物非常适合用于高容量锂离子电池电极,例如锂离子可充电电池中的电极。锂金属氧化物或氟氧化物的示例,是具有通式:LixM’aM”bO2-yFy的一种,其中锂金属氧化物或氟氧化物具有(a)或(b)之一的阳离子无序岩盐结构,其中(a)1.09≤x≤1.35、0.1≤a≤0.7、0.1≤b≤0.7和0≤y≤0.7;M’是低价过渡金属,而M”是高价过渡金属;和(b)1.1≤x≤1.33、0.1≤a≤0.41、0.39≤b≤0.67和0≤y≤0.3;M’是Mn;M”为V或Mo。氧化物或氟氧化物平衡可利用的锂容量和过渡金属容量。一个直接的应用示例是高密度储能锂阴极电池材料,其中阴极能量是整体性能的关键因素。针对最大可利用的Li容量进行了优化了第二结构(b)。
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公开(公告)号:CN111225877B
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN201880059794.5
申请日:2018-09-18
Applicant: 加利福尼亚大学董事会 , 麻省理工学院
Abstract: 一种无序的岩盐锂金属氧化物和氟氧化物,如锰‑钒氧化物和氟氧化物非常适合用于高容量锂离子电池电极,例如锂离子可充电电池中的电极。锂金属氧化物或氟氧化物的示例,是具有通式:LixM’aM”bO2‑yFy的一种,其中锂金属氧化物或氟氧化物具有(a)或(b)之一的阳离子无序岩盐结构,其中(a)1.09≤x≤1.35、0.1≤a≤0.7、0.1≤b≤0.7和0≤y≤0.7;M’是低价过渡金属,而M”是高价过渡金属;和(b)1.1≤x≤1.33、0.1≤a≤0.41、0.39≤b≤0.67和0≤y≤0.3;M’是Mn;M”为V或Mo。氧化物或氟氧化物平衡可利用的锂容量和过渡金属容量。一个直接的应用示例是高密度储能锂阴极电池材料,其中阴极能量是整体性能的关键因素。针对最大可利用的Li容量进行了优化了第二结构(b)。
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公开(公告)号:CN115003630A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202180010546.3
申请日:2021-02-03
Applicant: 加利福尼亚大学董事会
Abstract: 一类包含具有通式为LiTM[n]OF的锂金属氧化物或氟氧化物化合物的组合物,其中,TM[n]表示多种过渡金属物种,包括由电荷或d0电子壳层结构区分的过渡金属物种,其中[n]是所述过渡金属物种中的至少4种,并且其中所述锂金属氧化物或氟氧化物具有阳离子无序岩盐(DRX)结构和通过高熵DRX设计策略减缓的SRO。特点还在于一种合成高熵DRX锂金属氧化物或氟氧化物化合物的方法,以及其在锂离子电池中的用途,尤其适用于此类锂离子电池的阴极。
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