JP3846601B2 - リチウム電池用正極活物質およびその製造方法ならびに前記活物質を備えた電池 - Google Patents

リチウム電池用正極活物質およびその製造方法ならびに前記活物質を備えた電池 Download PDF

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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、金属リチウムに対して4.5V〜2Vの間で、連続的な放電電圧特性を示し、かつ、空間群がR3mに帰属し、層状六方晶構造を有することを特徴とするリチウム電池用正極活物質とその製造方法ならびに前記活物質を正極に備えた電池に関するものである。
【0002】
【従来の技術】
近年、ポータブル電子機器の発達にともない、電池の一層の高性能化が望まれている。負極に炭素材料を、正極に層状構造を有する複合酸化物であるコバルト酸リチウム(Li CoO2 )を用いたリチウムイオン電池は、高作動電圧、高エネルギー密度の非水溶液電池として、実用化されている。一方、ニッケル酸リチウム(リチウム含有ニッケル酸化物、Li NiO2 )は、実用化されているコバルト酸リチウムと同じ結晶構造の層状化合物であり、エッジを共有しているNiO6 八面体の層間にリチウムが挿入されている。
【0003】
その製造方法は、ニッケル源としてはNi(NO3 )2 ,Ni(OH)2 ,NiCO3 ,NiOおよびNiOOHなどを、リチウム源としてLiOH,LiNO3 ,Li2 CO3 およびLi2 O2 などを使用し、両者を混合したのち酸素気流中、約600℃〜900℃の熱処理をおこなうのが一般的であるが、安定した構造のニッケル酸リチウムの生成は困難で、充放電特性も多段階に変化するという欠点がある。
【0004】
これらのコバルト酸リチウムやニッケル酸リチウムは、高価で資源的に乏しいコバルトやニッケルを使用するために、安価な活物質が望まれている。その安価な活物質として、スピネル構造のリチウム含有マンガン複合酸化物(LiMn2 04 )が提案されているが、このリチウム含有マンガン複合酸化物の場合は、理論容量密度が148mAh/gと低く、しかも充放電サイクルにともなって、容量減少が大きくなるという問題があり、さらに高性能な活物質が望まれている。
【0005】
その候補の一つとして、LiMn02 が提案されている。このLiMn02 には、種々の相があるが、とくに、低温での正方晶系(I4/amd)と高温での斜方晶系(Pmnm)との二相の研究が進んでいる。両構造とも、立方最密充填構造であるが、リチウムイオンとマンガンイオンの配列の順序が異なっている。
【0006】
正方晶系のLiMnO はLiMnスピネルにリチウムを電気化学的あるいは化学的にインターカレーションすることによって合成することができる[Mat.Res.Bull,18(1983)461&18(1983)1375;J.Electrochem.Soc.138(1991)2864&139(1992)937]。
【0007】
斜方晶相は種々の原料を高温下での固相反応によって合成することができる [J.Phys.Chem.Solid.3(1957)20&318;J.Phys.Radium20(1959)155;J.Anorg.Allg.Chem.417(1975)1;Mater.Res.Bull.28(1993)1249]。
【0008】
しかしながら、近年、斜方晶系のLiMn02 は、低温でも合成できることがわかってきた。例えば、γ−MnOOHとLiOHとの混合物を300〜450℃で熱処理したり[Chem.Express,7(1992)193]、100℃以下の温度でイオン置換によって[J.Electrochem.Soc.140(1993)3396),特開平6−349494]も合成できることが報告されている。この場合γ−MnOOHをLiOH水溶液中で反応させている。また、しかしながら、現在までに、LiNiO2 やLiCoO2 の構造と類似した層状六方晶構造のLiMn02 は合成されていない。
【0009】
なお、層状構造のLiMn02 に言及した報告にはJ.Solid State Chem.104(1993)464およびUSA Patent(1993)No:5,153,081がある。それによると、Li2 MnO3 からLi2 Oを溶出させて、層状のLiMnO2 が得られたとしている。その方法は、まず、電解二酸化マンガンを等量のLi2 CO3 と反応させて、Li2 MnO3 かものを室温で64時間H2 SO4 で処理して得られるLi2 MnO3 をリチウムを脱離させて合成している。
【0010】
その物質は、金属リチウムに対して放電電圧が3Vを示している。また、その生成物のX線回折図形には2θ=19.5゜にピークが認められるものの、出発原料のLi2 MnO3 を主体とするものである{USAPatent(1993)No:5,153,081}。その著者らは、大部分ピークが出発原料のLi2 MnO3 であることを無視して、2θ=19.5のピークによって、層状構造の物質であることを特定しているけれども、この特定は、決定的に無理であると考えられる。むしろ、この場合、スピネル構造を基本骨格とするLi2 Mn4 O9 ,Li4 Mn5 O12のようなリチウムマンガン酸化物であると考えらるべきである。
【0011】
さらに、J.Solid State Chem.104(1993)464では、LiNiO2 やLiCoO2 のX線回折ピークとは完全に異なる層状構造の物質が報告されており、その物質の構造に関する詳細な言及はないが、Li2 MnO3 からLi2 Oを除去すると最密充填されている酸素配列にリチウムが配位する三角柱の層と、マンガンがエッジを共有している八面体面とが交互に配置される構造となっていることを想定している。この場合、マンガンイオンが交互の層にとどまり、溶出過程においてリチウム層に移動しない。そして、リチウム層はリチウムイオンが三角柱状配位にあるようなジグザク形状に配列するものと考えられる。
【0012】
さらに、特開平7−223819では、電解法によってLiMnO2 の層状構造のものが発見され、その格子定数はa=3.321,c=4.730オングトトロームであると報告されているが、その構造はLiNiO2 の類似構造ではない。このように、LiMn02 でLiNiO2 やLiCoO2 の構造と類似した層状構造のものは、合成されていなかった。
【0013】
【発明が解決しようとする課題】
前述したように、安価なリチウム含有マンガン複合酸化物として、4.0V系のスピネル構造のLiMn2 O4 が提案されているが、層状構造の六方晶構造をとる化合物、例えばLiNiO2 (理論容量密度275mAh/g)やLiCoO2 (理論容量密度274mAh/g)に比較して、理論容量密度や充放電サイクル性能が劣るという欠点があった。したがって、LiNiO2 やLiCoO2 の構造と類似した層状構造の安価な活物質と、その合成法の確立が望まれるが、有用な合成法は確立されていない。
【0014】
【課題を解決するための手段】
本発明は従来のスピネル構造のLiMnではなく、リチウム電池用正極活物質として活性が高くなると推定されるコバルト酸リチウムやニッケル酸リチウムと類似構造の空間群がR3mで、単位格子定数がa=2.76〜2.96オングストローム,c=14.13〜14.33オングストロームである六方晶構造を有するLiMnO を合成することを試み、その生成をX線回折分析によって確認したものである。しかも、その放電特性は金属リチウムに対して4.5V〜2Vの間で放電電圧特性を示すことが特徴であり、その理論容量密度は286mAh/gである。
【0015】
【発明の実施の形態】
本発明は、従来のγ−MnOOHとLiOHとの固相焼成法によって生成するLiMnOではなく、γ−MnOOHをLiOH溶液とを水熱法で反応させることによって、得られるLiNiOやLiCoOの構造と類似した層状構造のLiMnO に関するもので、それを非水溶液の正極活物質に適用すると、安価で高性能の電池ができる。
【0016】
本発明の新活物質はLiNiO2 やLiCoO2 の構造と類似した層状構造、すなわち、α−NaFeO2 と同様な構造のものである。
【0017】
本発明の活物質の構造はエッジを共有しているMnO6八面体で構成されたMn02 層の充填構造となっており、リチウムイオンは八面体構造の酸素によって取り囲まれている。この構造で、マンガンイオンは、層状になっており、エッジを共有する八面体層を形成して配列する立方最密充填の酸素イオンで八面体に囲まれている。また、リチウム層のリチウムイオンは、二層のMnO6八面体で挟まれている。
【0018】
また、本発明の活物質は、LiNiOやLiCoOの構造と類似した構造で、代表的な単位格子定数の値はa=2.86オングストローム,c=14.23オングストロームの層状構造のものであった。なお、この格子定数は、固定的なものではなく、製造条件やニッケル等の添加で、単位格子定数が変化し、その値は、a=2.76〜2.96オングストローム,c=14.13〜14.33オングストロームの層状の六方晶構造のものが得られた。また、その放電特性は金属リチウムに対して4.5V〜2Vの間で放電電圧特性を示した。
【0019】
また、本発明では、原料となるマンガン塩を塩基性のリチウム溶液に溶解したり、懸濁状としたのち、高圧下のオートクレイブで反応させる製造方法がよい。とくに、マンガン原料としては、MnO2 ,Mn2 O3 ,MnOOH,MnCO3 等の無機塩あるいは酢酸マンガン,酪酸マンガン,蓚酸マンガン,くえん酸マンガン等の有機酸塩,リチウム原料としては、LiOH,LiNO3 ,Li2 CO3 ,Li2 Oあるいは酢酸リチウム,酪酸リチウム,蓚酸リチウム,くえん酸リチウムがこのましい。また、溶媒としては精製水等の水溶液、あるいはエチルアルコール,メチルアルコール,アセトン,アセトニトリル等の有機物が使用できる。さらに、反応条件としては、100〜300℃の高温下で反応させることが好ましい。
【0020】
【実施例】
以下、本発明を好適な実施例を用いて説明する。
【0021】
668mgのLiOHを50℃,120mlのHOに溶解させたのち、500mgのγ−MnOを30分間浸漬させる。つぎに、ポリテトラフルオロエチレンで被覆したステンレス製のオートクレイブ中で、300気圧下,170℃で5日間、加熱して本発明によるLiMnO を得た。
【0022】
その本発明による活物質のX線回折分析(CuKα)をおこなった。その回折図形を図1のaに示す。比較のために、層状構造のLiNiO2 の回折図形bに示す。また、従来の固相反応による方法で、γーMnO2 とLiOHとを混合して、700℃で焼成して得られる斜方晶のLiMnO2 の回折図形もCに示す。
【0023】
本発明による活物質は、従来から報告のある斜方晶のLiMnO2 ではなく、層状構造のLiNiO2 の回折ピークに類似していることがわかる。この回折ピークの面指数は、R3m空間群の六方晶の層状構造に帰属できることがわかった。その構造図を図2に示す。
【0025】
また、本発明の活物質の単位体積は、101.23オングストロームであり、LiNiOの101.3オングストロームとほぼ同じであった。このことは、本発明の層状構造のLiMnOとLiNiOとは固溶体を形成しやすいことを意味する。事実、LiMnOにニッケルを添加すると結晶性が安定し、充放電による活物質の劣化がすくなかった。
【0026】
一方、従来の斜方晶のLiMnO2 は、LiNiO2 と構造が異なるために、LiMnx Ni1-X (0≦x≦0.5)で固溶体が生成するが、充放電特性は良くないことが報告されている[Solid State Ionics57,311(1992)]。一方、コバルトの添加でも同様の効果が認められた。本発明の層状構造のLiMnO2 は、従来の斜方晶のLiMnO2 の回折図形Cとは、全く異なっていることがわかる。
【0027】
本発明の活物質は、マンガンとリチウムとの置換のない完全な六方晶の層状構造が得られたが、水熱法の温度や圧力の条件によっては、リチウムとマンガンとが少し置換したものも得られる場合があったが、基本的には層状構造の骨格を有していた。
【0028】
この活物質を正極に使用し、負極に金属リチウムを使用して、0.2Cの電流で4.2Vまで充電をおこなったのち、同じ電流で2Vまで放電をおこなったところ、良好な電気化学的な活性が得られた。その代表的な放電特性を図3に示す。充放電サイクルをおこなっても安定した放電特性が得られることがわかった。しかも、従来、報告されていない金属リチウムに対して4.5V〜2Vの間で放電電圧特性を示すこともわかる。したがって、この層状のLiMnOは、従来、報告のない安価な活物質となることがわかった。このLiMnOの理論容量密度は286mAh/gであり、さらに電極の最適化をはかれば、さらに高性能化が期待できる。
【0031】
上述したように、水熱法によって、層状構造のLiMnO2 を合成することができるが、本発明はマンガンの層状構造だけでなく、一般式AMeO2 (A:Li,Na,K,Me:Mn,Ni,Co,Fe,Cr,V)で表せる層状物質を高圧下、低温下での水熱法によって直接的に合成することもできる。
【0032】
【発明の効果】
本発明による正極板は金属リチウムに対して、4.5V〜2.0Vの間で放電電圧特性が得られ、均質な反応が起こる。また、その充放電サイクルを行っても安定した放電特性が得られ、長寿命となる。しかも安価で経済的である。
【図面の簡単な説明】
【図1】aは本発明による層状構造のLiMnO2 X線回折図形、bは層状構造のLiNiO2 X線回折図形、Cは従来の固相反応で生成する斜方晶構造のLiMnO2 のX線回折図形
【図2】本発明によるLiMnO2 の層状構造図
【図3】本発明によるLiMnO2 の代表的な放電特性図

Claims (4)

  1. 金属リチウムに対して4.5V〜2Vの間で放電電圧特性を示し、空間群がR3mで、単位格子定数がa=2.76〜2.96オングストローム,c=14.13〜14.33オングストロームである六方晶構造のLiMnO からなることを特徴とするリチウム電池用正極活物質。
  2. ニッケルあるいはコバルトを含有することを特徴とする請求項1記載のリチウム電池用正極活物質。
  3. 請求項1または2記載の正極活物質を備えたことを特徴とするリチウム電池。
  4. リチウム原料の溶液にマンガン原料を溶解または懸濁状とし、加熱・加圧する水熱法で反応させることにより製造することを特徴とする請求項1記載のリチウム電池用正極活物質の製造方法。
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DE69712409T DE69712409T2 (de) 1996-06-13 1997-06-12 Hexagonales, schichtförmiges Lithiummanganat als aktives Material für die positive Elektrode einer Lithiumbatterie, Verfahren zu dessen Herstellung, und dieses enthaltende Lithiumbatterie
CN97112128A CN1131571C (zh) 1996-06-13 1997-06-13 锂电池用正极活性物质、制造方法及含该活性物质的锂电池
US08/874,728 US5981106A (en) 1996-06-13 1997-06-13 Positive electrode active material for lithium battery, method for producing the same, and lithium battery containing the same

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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109585824A (zh) * 2018-11-23 2019-04-05 安徽工业大学 一种球形中空多孔锰酸锂正极材料的制备方法

Families Citing this family (50)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE69701063T2 (de) * 1996-06-27 2000-07-13 Honjo Chem Kk Verfahren zur Herstellung von Lithium-Mangan-Oxid mit Spinelstruktur
JP2001508391A (ja) * 1996-12-30 2001-06-26 リーデル−デ ハーエン アクチェンゲゼルシャフト 酸化リチウムマンガンの調製方法
EP0959044A4 (en) * 1997-08-18 2004-08-11 Agency Ind Science Techn PRODUCTION OF A GRANULATED COMPOSITION BASED ON LITHIUM / MANGANOXIDE AND THE USE THEREOF FOR LITHIUM-ION SECONDARY BATTERIES
JPH11180717A (ja) * 1997-12-22 1999-07-06 Ishihara Sangyo Kaisha Ltd マンガン酸リチウム及びその製造方法ならびにそれを用いてなるリチウム電池
JP3624088B2 (ja) * 1998-01-30 2005-02-23 キヤノン株式会社 粉末材料、電極構造体、それらの製造方法、及びリチウム二次電池
KR100268749B1 (ko) * 1998-02-26 2000-10-16 이 병 길 리튬 이차전지 양극재료용 층상 결정구조 이산화 망간 및 이의 합성 방법
US6306542B1 (en) 1998-05-22 2001-10-23 Kabushiki Kaisha Toyota Chuo Kenkyusho Lithium manganese composite oxide for lithium secondary battery cathode active material, manufacturing method thereof, and lithium secondary battery using the composite oxide as cathode active material
EP0963952A3 (en) * 1998-06-12 2001-08-29 Japan Storage Battery Company Limited Process for producing nickel compound containing lithium
JP3482424B2 (ja) * 1998-10-02 2003-12-22 シャープ株式会社 非水系二次電池用正極活物質の製造方法及び非水系二次電池
KR20010002210A (ko) * 1999-06-12 2001-01-05 김순택 리튬 이차 전지용 양극 활물질 및 그의 제조 방법
JP4941692B2 (ja) * 2000-05-16 2012-05-30 株式会社豊田中央研究所 リチウム二次電池正極活物質用リチウムマンガン複合酸化物およびその製造方法
KR100489509B1 (ko) 2001-03-22 2005-05-16 마쯔시다덴기산교 가부시키가이샤 양극활물질 및 이것을 포함하는 비수전해질(非水電解質)이차전지
US6964828B2 (en) * 2001-04-27 2005-11-15 3M Innovative Properties Company Cathode compositions for lithium-ion batteries
JP4510331B2 (ja) 2001-06-27 2010-07-21 パナソニック株式会社 非水電解質二次電池
US20030108793A1 (en) * 2001-08-07 2003-06-12 3M Innovative Properties Company Cathode compositions for lithium ion batteries
JP4836371B2 (ja) * 2001-09-13 2011-12-14 パナソニック株式会社 正極活物質およびこれを含む非水電解質二次電池
JP3827545B2 (ja) 2001-09-13 2006-09-27 松下電器産業株式会社 正極活物質、その製造方法および非水電解質二次電池
US8658125B2 (en) 2001-10-25 2014-02-25 Panasonic Corporation Positive electrode active material and non-aqueous electrolyte secondary battery containing the same
JP4197237B2 (ja) 2002-03-01 2008-12-17 パナソニック株式会社 正極活物質の製造方法
US9391325B2 (en) 2002-03-01 2016-07-12 Panasonic Corporation Positive electrode active material, production method thereof and non-aqueous electrolyte secondary battery
JP4594605B2 (ja) * 2002-08-05 2010-12-08 パナソニック株式会社 正極活物質およびこれを含む非水電解質二次電池
US20040121234A1 (en) * 2002-12-23 2004-06-24 3M Innovative Properties Company Cathode composition for rechargeable lithium battery
JP4554911B2 (ja) 2003-11-07 2010-09-29 パナソニック株式会社 非水電解質二次電池
US7211237B2 (en) * 2003-11-26 2007-05-01 3M Innovative Properties Company Solid state synthesis of lithium ion battery cathode material
US7611549B2 (en) * 2003-12-22 2009-11-03 Cardiac Pacemakers, Inc. Magnetic stacking fixture for stacking electrodes
US7238450B2 (en) * 2003-12-23 2007-07-03 Tronox Llc High voltage laminar cathode materials for lithium rechargeable batteries, and process for making the same
CN1322607C (zh) * 2005-04-27 2007-06-20 吉林大学 锂二次电池正极材料-正交晶系LiMnO2的制备方法
US8529800B2 (en) * 2005-09-29 2013-09-10 Massachusetts Institute Of Technology Oxides having high energy densities
US7696126B2 (en) 2006-02-14 2010-04-13 Honda Motor Co., Ltd. Method of producing oxidation catalyst for cleaning exhaust gas
JP5014218B2 (ja) 2007-03-22 2012-08-29 三洋電機株式会社 非水電解質二次電池
KR101280319B1 (ko) * 2010-05-04 2013-07-01 한국세라믹기술원 수열합성법을 이용하여 리튬망간복합산화물을 합성하는 방법, 이에 의하여 제조된 리튬망간복합산화물 및 이를 사용하는 전기화학소자
EP2641289B1 (en) * 2010-11-17 2020-03-18 Uchicago Argonne, LLC, Operator Of Argonne National Laboratory Electrode structures and surfaces for li batteries
CN102205989A (zh) * 2011-03-25 2011-10-05 江苏国泰锂宝新材料有限公司 电池正极材料LiMn2O4的制备方法
CN102299314A (zh) * 2011-07-14 2011-12-28 上海微纳科技有限公司 尖晶石LiMn2O4锂离子电池正极材料的制备方法
JP5826653B2 (ja) * 2012-02-01 2015-12-02 株式会社Gsユアサ 非水電解質二次電池用正極活物質およびそれを用いた非水電解質二次電池
JP2014002849A (ja) * 2012-06-15 2014-01-09 Toyota Motor Corp リチウムマンガン含有酸化物とその製造方法、リチウムイオン二次電池の正極活物質、およびリチウムイオン二次電池
JP5895730B2 (ja) * 2012-06-18 2016-03-30 トヨタ自動車株式会社 リチウムマンガン含有酸化物とその製造方法、リチウムイオン二次電池の正極活物質、およびリチウムイオン二次電池
KR101297385B1 (ko) * 2012-07-09 2013-08-19 성신여자대학교 산학협력단 리튬 이차 전지용 양극 활물질 제조방법
CN103078106B (zh) * 2013-02-07 2015-05-13 湖南信达新材料有限公司 锂离子电池锰酸锂正极材料的制备方法
CA2916900C (en) 2013-07-09 2018-12-11 Dow Global Technologies Llc Mixed positive active material comprising lithium metal oxide and lithium metal phosphate
CN105612123B (zh) 2013-10-24 2018-06-08 陶氏环球技术有限责任公司 改善的锂金属氧化物正极材料及制备其的方法
US10069143B2 (en) 2013-12-23 2018-09-04 Uchicago Argonne, Llc Cobalt-stabilized lithium metal oxide electrodes for lithium batteries
EP3154909B1 (en) 2014-05-27 2022-08-10 Jiangsu Hengtron Nanotech Co., Ltd. Improved lithium metal oxide cathode materials and method to make them
CN107004856B (zh) 2014-12-18 2021-06-04 陶氏环球技术有限责任公司 具有改进的热稳定性的锂离子电池组
US10305103B2 (en) 2015-08-11 2019-05-28 Uchicago Argonne, Llc Stabilized electrodes for lithium batteries
WO2018043302A1 (ja) * 2016-08-30 2018-03-08 国立研究開発法人産業技術総合研究所 リチウムニッケル系複合酸化物及びその製造方法
US10741839B2 (en) 2017-03-02 2020-08-11 Uchicago Argonne, Llc Surface treatment for lithium battery electrode materials
KR20200128673A (ko) * 2018-03-07 2020-11-16 히타치 긴조쿠 가부시키가이샤 리튬 이온 이차 전지용 정극 활물질 및 리튬 이온 이차 전지
CN110615480A (zh) * 2019-08-30 2019-12-27 浙江工业大学 一种动态水热法制备层状锰酸锂材料的方法
CN113594445A (zh) * 2020-04-30 2021-11-02 湖南杉杉能源科技股份有限公司 一种多金属复合氧化物包覆改性锰酸锂正极材料及其制备方法

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2234233B (en) * 1989-07-28 1993-02-17 Csir Lithium manganese oxide
US5316875A (en) * 1991-07-19 1994-05-31 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Secondary battery with nonaqueous electrolyte and method of manufacturing same
JPH05299092A (ja) * 1992-01-17 1993-11-12 Matsushita Electric Ind Co Ltd 非水電解質リチウム二次電池及びその製造方法
JP2847663B2 (ja) * 1992-10-06 1999-01-20 日本電信電話株式会社 非水電解質電池
US5418090A (en) * 1993-02-17 1995-05-23 Valence Technology, Inc. Electrodes for rechargeable lithium batteries
CA2096264A1 (en) * 1993-05-14 1994-11-15 Jeffrey Raymond Dahn Novel method for preparing solid solution materials for secondary non-aqueous batteries
JPH0710541A (ja) * 1993-06-30 1995-01-13 Tosoh Corp リチウムマンガン複合酸化物
JPH07101728A (ja) * 1993-10-01 1995-04-18 Tosoh Corp リチウムマンガン酸化物及びその製造方法並びにその用途
JPH087883A (ja) * 1994-06-23 1996-01-12 Sony Corp 非水電解液二次電池
JP3067531B2 (ja) * 1994-07-13 2000-07-17 松下電器産業株式会社 非水電解液二次電池の正極活物質およびそれを用いた電池

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109585824A (zh) * 2018-11-23 2019-04-05 安徽工业大学 一种球形中空多孔锰酸锂正极材料的制备方法

Also Published As

Publication number Publication date
US5981106A (en) 1999-11-09
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