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The influence of different drying methods on the properties of LiNi0.5Mn1.5O4 material

阴极 材料科学 物理 分析化学(期刊) 结晶学 纳米技术 化学 物理化学 色谱法
作者
Yunxiu Li,Yu Zhang,Shihang Dai,Xianxian Qin,Xuetian Li,Zhongcai Shao,Zhijiang Liu
出处
期刊:International Journal of Modern Physics B [World Scientific]
标识
DOI:10.1142/s0217979224502631
摘要

It was precisely because LiNi[Formula: see text]Mn[Formula: see text]O 4 cathode material had many advantages, including high voltage, high power, no pollution, low cost, etc., that it became a research hotspot for lithium-ion cathode materials. Although LiNi[Formula: see text]Mn[Formula: see text]O 4 has a three-dimensional Li[Formula: see text] diffusion channel, there are still some problems that lead to capacity decay and reduced cycling stability, limiting its commercial application. In this paper, the LiNi[Formula: see text]Mn[Formula: see text]O 4 cathode material was prepared by the freezing precipitation method. We studied the effects of different drying methods, such as blast drying, water bath drying and freeze-drying on the structure, morphology and electrochemical properties of LiNi[Formula: see text]Mn[Formula: see text]O 4 cathode materials. The study found that the LiNi[Formula: see text]Mn[Formula: see text]O 4 cathode material prepared by the precipitation-freeze-drying method had a complete crystal form, a stable structure and no Li x Ni[Formula: see text]O impurity peak. The SEM image showed that the particles were smaller and had a smooth surface. The initial discharge-specific capacity at 0.1[Formula: see text]C was 105.2[Formula: see text]mAh⋅g[Formula: see text]. After 50 cycles, its specific discharge capacity was 99.4[Formula: see text]mAh⋅g[Formula: see text] and the capacity retention rate was 94.5%. Compared with LiNi[Formula: see text]Mn[Formula: see text]O 4 materials prepared by other methods, it had better electrochemical performance.
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