高压线圈LiNi0.5Mn1.5O4的工程阴极-电解质接口通过化物固态电解质涂层
Jheng-Yi Huang1, Ching-Yun Cheng2, Yan-Ming Lai1
1Department of Chemistry and Advanced Research Center for Green Materials Science and Technology, National Taiwan University, Taipei 106, Taiwan.
ACS applied materials & interfaces
|August 16, 2023
概括
研究人员为LiNi0.5Mn1.5O4 (LNMO) 阴极开发了一种保护涂层,以提高电池性能. 这种涂层可以防止电解质反应,提高循环寿命和容量保留,用于先进的储能应用.
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:
- 高压螺旋LiNi0.5Mn1.5O4 (LNMO) 提供高能量密度和速度能力.
- 电解质副作用和溶解限制了离子电池中的LNMO性能.
研究的目的:
- 为了提高LNMO阴极材料的电化学性能和稳定性.
- 为了减轻LNMO和有机电解质之间的氧化副作用.
主要方法:
- 用于合成涂有Li3InCl6 (LIC) 的LNMO (LIC@LNMO) 的sol-gel方法.
- 化物型固态电解质涂层的保护作用的特征.
主要成果:
- 该LIC@LNMO涂层有效地防止了LNMO与液体电解质之间的直接接触.
- 5重%的LIC@LNMO表现出极好的循环性能:在1C时230个循环后,99%的库伦比克效率和80%的容量保留.
- 涂层保持了良好的离子导电性.
结论:
- 3InCl6涂层是稳定高压LNMO阴极的一个有希望的策略.
- 这种方法显著改善了下一代电池LNMO的循环寿命和电化学稳定性.


