Key points are not available for this paper at this time.
تم تخليق ليثيوم المنغنيز أكسيد 2 باستخدام طريقة إعادة تعليق واحدة من ريسورسينول-فورمالديهايد. المادة الناتجة مكونة من جزيئات نانوية ملتحمة معًا، مما يشكل شكلًا مساميًا. عندما تستخدم المادة ككاثود في بطارية ليثيوم، تظهر عند 30 درجة مئوية سعة ابتدائية تبلغ 131 مللي أمبير·ساعة/غرام مع الاحتفاظ بسعة قدرها 118 مللي أمبير·ساعة/غرام بعد 200 دورة (99.95% احتفاظ بالسعة لكل دورة) وعند 50 درجة مئوية، سعة ابتدائية قدرها 132 مللي أمبير·ساعة/غرام مع الاحتفاظ بـ 110 مللي أمبير·ساعة/غرام بعد 200 دورة (99.92% احتفاظ بالسعة لكل دورة) وذلك بمعدل C/2 (حيث 1 C = 148 مللي أمبير/غرام)، دون وجود دليل على تدهور هيكلي. يتم إثبات قدرة المعدل من خلال الاحتفاظ بـ 90% من السعة عند معدل 40 C مقارنةً بالسعة عند معدل C/5. كما أن الدورات بمعدل 10 C مرتبطة تقريبًا بـ 100% احتفاظ بالطاقة بعد 1000 دورة (القيمة الابتدائية 5840 واط/كيلوغرام (من LiMn 2 O 4 ) والتي تتناقص إلى 5828 واط/كيلوغرام بعد 1000 دورة). تعكس الاختلافات في احتفاظ السعة أثناء الدوران بين المادة المذكورة هنا وليثيوم المنغنيز أكسيد 2 الموجه بشكل تقليدي أو الجسيمات النانوية من LiMn 2 O 4 التي تم تخليقها بطرق مختلفة من sol-gel والتي أيضًا تنتج جزيئات نانوية مترابطة، الاستقرار الهيكلي المتفوق، وانحلال أيون المنغنيز الأقل، ومقاومة تيار متناوب نسبيًا ثابتة لجزيئات nano-LiMn 2 O 4 الخاصة بنا. تشير هذه النتائج إلى أن المادة المُعدة باستخدام مسار الريسورسينول-فورمالديهايد قد تمتلك سطحًا مستقرًا يعيق الانحلال.
درس شاجو وآخرون (السبت) هذا السؤال.