离子导体Li2ZrO3-涂层初级粒子,以优化丰富的Mn基阴极材料的性能
Jiarui Chen1, Shuang Cao1, Zhi Li1
1National Base for International Science & Technology Cooperation, National Local Joint Engineering Laboratory for Key Materials of New Energy Storage Battery, Hunan Province Key Laboratory of Electrochemical Energy Storage & Conversion, School of Chemistry, Xiangtan University, Xiangtan 411105, China.
ACS applied materials & interfaces
|July 21, 2023
概括
研究人员用氧化 (LZO) 涂覆丰富的基阴极材料 (LRMC),以提高离子电池的性能. 这种LZO涂层提高了循环稳定性和速率能力,解决了LRMC的关键局限性.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 电化学 电化学 电化学
- 储能 储能 储能 储能 储能 储能
背景情况:
- 富含的基于的正极材料 (LRMC) 对下一代离子电池具有前景.
- LRMCs遭受了低速率容量,电压衰减和初始库伦比效率低的困扰.
研究的目的:
- 提高LRMCs的结构稳定性和电化学性能.
- 解决阻碍LRMC商业化的主要科学挑战.
主要方法:
- 使用盐辅助烧结,将Li2ZrO3 (LZO) 一致地涂在Li1.2Mn0.54Ni0.13Co0.13O2 (LRO) 上.
- LRO@LZO复合材料的特性.
主要成果:
- 该LRO@LZO复合材料表现出更好的循环性能,其排放特异容量为0.1°C时271mAhg-1 .
- 在1C的100个循环后,实现了93.7%的优异容量保留.
- LZO涂层有效地抑制了副作用反应和过渡金属离子溶解.
结论:
- Li2ZrO3涂层显著提高了LRMC的电化学性能和结构稳定性.
- LZO作为离子导体,提高了速率的能力.
- 这项研究提供了一个可行的策略,用于开发高性能离子电池的先进LRMC.


