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Luo等研究了环戊烯三酮酸二钠盐(如图9)在不同粒径(微米尺寸约4μm和纳米尺寸约150nm)下的电化学性能,结果显示直径为150nm的颗粒作为正极材料,具备更好的电化学性能,初始放电容量177mA˙h/g,经历110次循环后的放电容量仍可以保持在170mA˙h/g,具备优良的循环稳定性能。
Wang等设计了2,5-二羟基对苯二甲酸基体化合物,通过对其进行锂盐化(Li4C8H2O6)来降低其在电解液中的溶解度,并对它们不同形态下的电化学性能进行了研究(如图10),包括聚集颗粒、纳米粒子和纳米片三种形态。结果表明颗粒大小对正极材料的电化学性能有明显的影响,颗粒越小,正极材料的电化学性能越好。Li4C8H2O6纳米片的电化学性能最佳,初始放电容量为223mA˙h/g,且50次循环后的放电容量保持在95%,具备较好的循环稳定性能。
Ste'ven等合成了均苯四甲酸二亚胺二锂盐(如图11),电化学性能表明虽然给电子基团N原子的存在使得氧化还原电位较低,但是呈现出比较稳定的放电容量200mA˙h/g,经历25次循环后的放电容量几乎保持不变,具备较好的循环稳定性能。
尽管小分子羰基化合物锂盐通过O--Li+…O-螯合键相互偶联,在一定程度上降低了其溶解性,改善了循环性能。但额外引入的多个Li+-O-官能团是非电化学活性的,导致比容量降低,而且官能团Li+-O-的供电子效应使相应的小分子共轭羰基化合物的氧化还原电位下降,例如,2,5-二羟基苯醌二锂盐(Li2C6H2O4)和均苯二酰亚胺二锂盐(Li2C10H2N2O4)的氧化还原电位比苯醌和均苯二酰亚胺要低,这对作正极的共轭羰基化合物是不利的。
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