Разработка нового комбинированного подхода к синтезу катодного материала на основе твердого раствора состава Li2CoMn3O8
- Авторы: Корнейков Р.И.1,2, Ефремов В.В.1,3, Аксенова С.В.2, Кесарев К.А.2, Ахметов О.И.1, Щербина О.Б.2, Елизарова И.Р.3, Тананаев И.Г.2, Шичалин О.О.1
-
Учреждения:
- Сахалинский государственный университет
- Институт химии и технологии редких элементов и минерального сырья им. И.В. Тананаева – обособленное подразделение ФГБУН ФИЦ “Кольский научный центр РАН”
- Институт промышленных проблем экологии Севера – обособленное подразделение ФГБУН ФИЦ “Кольский научный центр РАН”
- Выпуск: Том 70, № 3 (2025)
- Страницы: 327-337
- Раздел: СИНТЕЗ И СВОЙСТВА НЕОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
- URL: https://journals.rcsi.science/0044-457X/article/view/294784
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0044457X25030042
- EDN: https://elibrary.ru/BCAJNC
- ID: 294784
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Комбинированным методом получены катодные материалы на основе твердых растворов состава Li2CoMn3O8 и изучены их характеристики. Установлено, что Li2CoMn3O8 обладает высокими электрохимическими свойствами, что делает его перспективным катодным материалом для литий-ионных аккумуляторов, альтернативным LiCoO2. С помощью рентгенофазового анализа и спектрометрии идентифицированы образующиеся фазы и определен их химический состав. Для исследования структуры и морфологии использованы методы электронной микроскопии и Брунауэра–Эммета–Теллера. Предложена технологическая схема получения Li2CoMn3O8, которая обеспечивает формирование наноразмерных образцов с высокой удельной поверхностью и улучшенными электрохимическими характеристиками. Исследованы электрохимические свойства синтезированных образцов.
Ключевые слова
Полный текст

Об авторах
Р. И. Корнейков
Сахалинский государственный университет; Институт химии и технологии редких элементов и минерального сырья им. И.В. Тананаева – обособленное подразделение ФГБУН ФИЦ “Кольский научный центр РАН”
Email: v.efremov@ksc.ru
Россия, Южно-Сахалинск; Апатиты
В. В. Ефремов
Сахалинский государственный университет; Институт промышленных проблем экологии Севера – обособленное подразделение ФГБУН ФИЦ “Кольский научный центр РАН”
Автор, ответственный за переписку.
Email: v.efremov@ksc.ru
Россия, Южно-Сахалинск; Апатиты
С. В. Аксенова
Институт химии и технологии редких элементов и минерального сырья им. И.В. Тананаева – обособленное подразделение ФГБУН ФИЦ “Кольский научный центр РАН”
Email: v.efremov@ksc.ru
Россия, Апатиты
К. А. Кесарев
Институт химии и технологии редких элементов и минерального сырья им. И.В. Тананаева – обособленное подразделение ФГБУН ФИЦ “Кольский научный центр РАН”
Email: v.efremov@ksc.ru
Россия, Апатиты
О. И. Ахметов
Сахалинский государственный университет
Email: v.efremov@ksc.ru
Россия, Южно-Сахалинск
О. Б. Щербина
Институт химии и технологии редких элементов и минерального сырья им. И.В. Тананаева – обособленное подразделение ФГБУН ФИЦ “Кольский научный центр РАН”
Email: v.efremov@ksc.ru
Россия, Апатиты
И. Р. Елизарова
Институт промышленных проблем экологии Севера – обособленное подразделение ФГБУН ФИЦ “Кольский научный центр РАН”
Email: v.efremov@ksc.ru
Россия, Апатиты
И. Г. Тананаев
Институт химии и технологии редких элементов и минерального сырья им. И.В. Тананаева – обособленное подразделение ФГБУН ФИЦ “Кольский научный центр РАН”
Email: v.efremov@ksc.ru
Россия, Апатиты
О. О. Шичалин
Сахалинский государственный университет
Email: v.efremov@ksc.ru
Россия, Южно-Сахалинск
Список литературы
- Lim J., Choi A., Kim H. et al. // J. Power Sources. 2019. V. 426. P. 162. https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2019.04.011
- Oh Y., Nam S., Wi S. et al. // Electron. Mater. Lett. 2012. V. 8. № 2. P. 91. https://doi.org/10.1007/s13391-012-2058-2
- Ohzuku T., Brodd R.J. // J. Power Sources. 2007. V. 174. № 2. P. 449. https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2007.06.154
- Hata M., Tanaka T., Kato D. et al. // Electrochemistry. 2021. V. 89. № 3. P. 223. https://doi.org/10.5796/electrochemistry.20-65151
- Deng S., Xue L., Li Y. et al. // J. Electrochem. Energy Convers. Storage. 2019. V. 16. № 3. Р. 031004. https://doi.org/10.1115/1.4042552
- Belmesov A.A., Glukhov A.A., Kayumov R.R. et al. // Coatings. 2023. V. 13. № 12. P. 2075. https://doi.org/10.3390/coatings13122075
- Kalaiselvi N., Periasamy P., Thirunakaran R. et al. // Ionics (Kiel). 2001. V. 7. № 4–6. P. 451. https://doi.org/10.1007/BF02373583
- Minakshi M., Sharma N., Ralph D. et al. // Electrochem. Solid-State Lett. 2011. V. 14. № 6. P. A86. https://doi.org/10.1149/1.3561764
- Divakaran A.M., Minakshi M., Bahri P.A. et al. // Prog. Solid State Chem. 2021. V. 62. P. 100298. https://doi.org/10.1016/j.progsolidstchem.2020.100298
- Wang R.-C., Lin Y.-C., Wu S.-H. // Hydrometallurgy. 2009. V. 99. № 3–4. P. 194. https://doi.org/10.1016/j.hydromet.2009.08.005
- Monajjemi M., Mollaamin F., Thu P.T. et al. // Russ. J. Electrochem. 2020. V. 56. № 8. P. 669. https://doi.org/10.1134/S1023193520030076
- Martha S.K., Nanda J., Veith G.M. et al. // J. Power Sources. 2012. V. 199. P. 220. https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2011.10.019
- Sivajee Ganesh K., Purusottam reddy B., Jeevan Kumar P. et al. // J. Electroanal. Chem. 2018. V. 828. P. 71. https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2018.09.032
- Kalyani P. // J. Power Sources. 2002. V. 111. № 2. P. 232. https://doi.org/10.1016/S0378-7753(02)00307-5
- Ramesh Babu B., Periasamy P., Thirunakaran R. et al. // Int. J. Inorg. Mater. 2001. V. 3. № 4–5. P. 401. https://doi.org/10.1016/S1466-6049(01)00023-X
- Thirunakaran R., Kalaiselvi N., Periasamy P. et al. // Ionics (Kiel). 2001. V. 7. № 3. P. 187. https://doi.org/10.1007/BF02419227
- Bianchini M., Roca‐Ayats M., Hartmann P. et al. // Angew. Chem. Int. Ed. 2019. V. 58. № 31. P. 10434. https://doi.org/10.1002/anie.201812472
- Wang Y., Shadow Huang H.-Y. // MRS Proc. 2011. V. 1363. Art. 530. https://doi.org/10.1557/opl.2011.1363
- Tsivadze A.Y., Kulova T.L., Skundin A.M. // Prot. Met. Phys. Chem. Surf. 2013. V. 49. № 2. P. 145. https://doi.org/10.1134/S2070205113020081
- Pechen L.S., Makhonina E.V., Medvedeva A.E. et al. // Russ. J. Inorg. Chem. 2021. V. 66. № 5. P. 777. https://doi.org/10.1134/S0036023621050144
- Zhou D., Chekannikov A.A., Semenenko D.A. et al. // Russ. J. Inorg. Chem. 2022. V. 67. № 9. P. 1488. https://doi.org/10.1134/S0036023622090029
- Kwon I.H., Park H.R., Song Y.Y. // Russ. J. Electrochem. 2013. V. 49. № 3. P. 221. https://doi.org/10.1134/S1023193513030099
- Shembel’ E.M., Apostolova R.D., Aurbach D. et al. // Russ. J. Appl. Chem. 2014. V. 87. № 9. P. 1260. https://doi.org/10.1134/S1070427214090122
- Sun Y.-K., Yoon C.S., Oh I.-H. // Electrochim. Acta. 2003. V. 48. № 5. P. 503. https://doi.org/10.1016/S0013-4686(02)00717-X
- Kalyani P., Kalaiselvi N. // Sci. Technol. Adv. Mater. 2005. V. 6. № 6. P. 689. https://doi.org/10.1016/j.stam.2005.06.001
- Bianchini M., Fauth F., Hartmann P. et al. // J. Mater. Chem. A. 2020. V. 8. № 4. P. 1808. https://doi.org/10.1039/C9TA12073D
- Pouillerie C., Suard E., Delmas C. // J. Solid State Chem. 2001. V. 158. № 2. P. 187. https://doi.org/10.1006/jssc.2001.9092
- Hirano A., Kanno R., Kawamoto Y. et al. // Solid State Ionics. 1995. V. 78. № 1–2. P. 123. https://doi.org/10.1016/0167-2738(95)00005-Q
- Kalyani P., Kalaiselvi N., Renganathan N.G. et al. // Mater. Res. Bull. 2004. V. 39. № 1. P. 41. https://doi.org/10.1016/j.materresbull.2003.09.021
- Wang L., Chen B., Ma J. et al. // Chem. Soc. Rev. 2018. V. 47. № 17. P. 6505. https://doi.org/10.1039/C8CS00322J
- Salomatin A.M., Zinov’eva I.V., Zakhodyaeva Y.A. et al. // Russ. J. Inorg. Chem. 2024. V. 69. P.1084. https://doi.org/10.1134/S0036023624601144
- Medvedeva A.E., Pechen L.S., Makhonina E.V. et al. // Russ. J. Inorg. Chem. 2019. V. 64. № 7. P. 829. https://doi.org/10.1134/S003602361907012X
- Kalaiselvi N., Kumar M.A., Prasath M.S. et al. // Ionics (Kiel). 2002. V. 8. № 5–6. P. 447. https://doi.org/10.1007/BF02376060
- Kawai H., Nagata M., Tukamoto H. et al. // J. Mater. Chem. 1998. V. 8. № 4. P. 837. https://doi.org/10.1039/a800604k
- Bai Y., Knittlmayer C., Gledhill S. et al. // Ionics (Kiel). 2009. V. 15. № 1. P. 11. https://doi.org/10.1007/s11581-008-0287-z
- West A.R., Kawai H., Kageyama H. et al. // J. Mater. Chem. 2001. V. 11. № 6. P. 1662. https://doi.org/10.1039/b101788h
- Tan T.Q., Osman R.A.M., Reddy M.V. et al. // EPJ Web. Conf. 2017. V. 162. P. 01053. https://doi.org/10.1051/epjconf/201716201053
- Ghiyasiyan-Arani M., Salavati-Niasari M. // J. Phys. Chem. C. 2018. V. 122. № 29. P. 16498. https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.8b02617
- Taha T.A., Elrabaie S., Attia M.T. // J. Mater. Sci. Mater. Electron. 2018. V. 29. № 21. P. 18493. https://doi.org/10.1007/s10854-018-9965-4
- Ivanishchev A.V., Gridina N.A., Rybakov K.S. et al. // J. Electroanal. Chem. 2020. V. 860. P. 113894. https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2020.113894
Дополнительные файлы
