
x)LiMO2(0<x<1,M=Ni,Co,Mn),说明它由两种成分组成,即Li2二氧化锰3和LiMO2.这两种结构成分在原子尺度上均匀结合形成OLO。在过渡金属/锂层中,锂和过渡金属原子的有序排列形成超晶格结构,赋予了OLO材料优异的物理性能。
OLO材料成本低,比容量高,安全性更好。根据周建峰等在《富锂锰基正极材料的结构优化与晶面控制研究进展》中的分析,在OLO材料充电过程中,作为 Li+ 迁移时,过渡金属的化合价会发生变化,以确保电荷补偿,使其具有高达300mAh/g的超高比容量。这是迄今为止商业化正极材料实际容量的两倍。因此,它被认为是下一代锂离子电池(LIB)中最有前途的正极材料之一。OLO材料主要涉及使用锰,价格更实惠,贵金属含量很少。与常用的LMO和NCM正极材料相比,它们不仅成本更低,而且更安全。