A Novel Strategy for Preparing Nano‐Sized and High‐Performance LiMnxFe1−xPO4 Cathode Materials from Discarded LiMn2O4 and LiFePO4 Electrode

阴极 材料科学 纳米- 矿物学 化学工程 化学 复合材料 物理化学 工程类
作者
Shouxin Zhang,Ziwei Gao,Zhi Guo Su
出处
期刊:Energy technology [Wiley]
卷期号:12 (6)
标识
DOI:10.1002/ente.202301277
摘要

The research strategy of using discarded lithium manganate (LiMn 2 O 4 , LMO) and lithium iron phosphate (LiFePO 4 , LFP) electrode materials to obtain lithium manganese iron phosphate (LiMn x Fe 1 − x PO 4 , LMFP) materials with high energy density and ionic conductivity is increasingly highlighted as powerful and effective. The study explores a new strategy to prepare high‐performance LMFP materials using high‐temperature sintering based on the successful recovery of LMO and LFP electrode wastes. X‐ray diffraction results show that the LMFP cathode materials are prepared successfully by using discarded LMO and LFP materials. LM 0.4 F 0.6 P and LM 0.6 F 0.4 P, whose manganese‐to‐iron molar ratio [MR(Mn/Fe)] 4:6 and 6:4, exhibit nano‐sized olivine spheres with lattice diagram corresponding to the (101) crystal planes. The constant current curves show that LM 0.6 F 0.4 P has a specific discharge capacity of 154.4 mAh g −1 at 0.2 C. The capacity retention rate is maintained at 96.2% after 100 cycles. The cyclic voltammetry curves show that two distinct pairs of redox potentials appeared for LM 0.6 F 0.4 P in the voltage interval located at (3.63 V/3.43 V) and (4.18 V/3.87 V). Thus, the proposed strategy predicts that the discarded LMO and LFP can be used as raw materials to prepare high‐performance LMFP cathode materials, significantly reducing energy consumption and environmental pollution.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
1秒前
1秒前
子虚一尘完成签到,获得积分10
1秒前
柳七发布了新的文献求助10
1秒前
Herman_Chen完成签到,获得积分10
3秒前
5秒前
Cao完成签到 ,获得积分10
6秒前
guo发布了新的文献求助10
6秒前
高翔发布了新的文献求助10
7秒前
9秒前
10秒前
小葡萄完成签到 ,获得积分10
11秒前
感激不尽完成签到,获得积分10
11秒前
怕黑凤妖完成签到 ,获得积分10
12秒前
guo完成签到,获得积分10
12秒前
13秒前
无私的大白完成签到 ,获得积分10
15秒前
16秒前
16秒前
大个应助科研通管家采纳,获得10
18秒前
18秒前
liutong应助科研通管家采纳,获得10
18秒前
Ava应助科研通管家采纳,获得10
18秒前
酷波er应助科研通管家采纳,获得10
18秒前
穆紫应助科研通管家采纳,获得10
18秒前
小蘑菇应助科研通管家采纳,获得10
18秒前
Lucas应助科研通管家采纳,获得10
18秒前
18秒前
柳七完成签到,获得积分10
18秒前
19秒前
善学以致用应助如意巧凡采纳,获得10
19秒前
21秒前
唯心如意完成签到,获得积分10
21秒前
22秒前
情怀应助俊逸的翠容采纳,获得10
22秒前
我最喜欢读论文了完成签到 ,获得积分10
23秒前
背后的白山完成签到,获得积分10
23秒前
23秒前
友好的灯泡应助慧妞采纳,获得20
24秒前
ff发布了新的文献求助10
26秒前
高分求助中
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 2700
Neuromuscular and Electrodiagnostic Medicine Board Review 1000
こんなに痛いのにどうして「なんでもない」と医者にいわれてしまうのでしょうか 510
The First Nuclear Era: The Life and Times of a Technological Fixer 500
ALUMINUM STANDARDS AND DATA 500
Walter Gilbert: Selected Works 500
岡本唐貴自伝的回想画集 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3667816
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3226284
关于积分的说明 9768970
捐赠科研通 2936235
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1608336
邀请新用户注册赠送积分活动 759642
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 735434