MnO2納米材料,今天作為鋰電池負(fù)極應(yīng)用,在酸性介質(zhì)中,120℃和180℃條件可得到線狀氧化錳,而在150℃條件得到了花狀氧化錳,花狀氧化錳具有良好的儲鋰性能,在100 mA/g電流密度下進(jìn)行充放電測試,50次循環(huán)后充放電容量穩(wěn)定在125 mAh/g,庫倫效率達(dá)到99%以上。幾乎所有可變價金屬的氧化物都具有一定的嵌、脫鋰性質(zhì),其中以MnO2和V2O5最引人注目,鐵系氧化物的研究在近年來也有所發(fā)展。MnO2原材料豐富、造價低、制備方法簡單,并具有優(yōu)良的離子傳導(dǎo)性和較高的嵌、脫鋰電位,深度放電容量大(高達(dá)200mA. h/g左右),在均相反應(yīng)后期和異相反應(yīng)過程中的電極極化程度小,因而具有較大的發(fā)展?jié)摿?,有望在鋰離子電池中得到應(yīng)用, MnO2的主要制備方法有化學(xué)沉淀法、低溢固相反應(yīng)法和電化學(xué)方法等。具有層狀結(jié)構(gòu)。嵌、脫視電位約3V (vs, Li/Li+),理論比容量高達(dá)442mA. h/g,資源豐富、價格低廉。具有廣闊的開發(fā)前景,鐵的氧化物在原料價格和環(huán)境友好程度方面都有著明顯的優(yōu)勢,其中類尖晶石結(jié)構(gòu)的7-Fe, 03、剛玉型結(jié)構(gòu)的a-Fez 03和尖晶石結(jié)構(gòu)的Fe3O4都可以用作視離子電池的正極材料,盡管如此,由于所有的氧化物用作銼離r電池正極材料都存在明顯的容量衰退,這種材料在近階段還難以在商品化鋰離子電池中得到應(yīng)用。