用于离子电池的多层Ni丰富阴极的微结构
Jingyu Lu1, Chao Xu2, Wesley Dose3
1School of Science, Harbin Institute of Technology (Shenzhen), Shenzhen 518055, China. lujingyu@hit.edu.cn.
Chemical Society reviews
|March 27, 2024
概括
在离子电池 (LIB) 中改进富含层氧化物 (NRLO) 阴极可以提高电动汽车的续航里程. 本综述详细介绍了降解机制,稳定策略和更稳定的NRLO阴极的特征.
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:
- 电动汽车 (EV) 依赖于离子电池 (LIB) 与富层氧化物 (NRLO) 阴极.
- 驾驶里程有限和安全问题阻碍了电动汽车的广泛采用.
- 增加含量会增加能量密度,但会导致性能降低.
研究的目的:
- 审查了解NRLO微结构稳定性的进展.
- 探索NRLO阴极的降解机制和稳定策略.
- 突出NRLO微观结构分析的先进表征技术.
主要方法:
- 审查NRLOs中微结构性故障的基本机制.
- 讨论稳定策略:表面处理,度梯度,棒形颗粒和单晶阴极.
- 介绍微观结构分析的高级表征技术.
主要成果:
- 不同类型的网格进化,微裂变和表面退化加速NRLO的失败.
- 稳定策略,如表面修改和单晶设计,可以减轻降解.
- 先进的表征揭示了粒子的方向,动态变化和元素分布.
结论:
- 了解和解决微观结构的不稳定性对于高NiNRLO阴极至关重要.
- 有效的稳定策略和先进的表征为改进的LIBs铺平了道路.
- 需要进一步的研究来开发强大的NRLO阴极,以实现可持续的未来.


