控制表面结构和初级颗粒大小,以提高性能和减少和丰富的多层氧化物阴极中的气体演变
Jae Yeol Park1, Jonghyun Choi2, Sangwon Lee1
1Sciences Center, LG Chem Ltd., 30, Magokjungang 10-ro, Gangseo-gu, Seoul 07796, Republic of Korea.
ACS applied materials & interfaces
|April 17, 2024
概括
研究人员通过控制表面结构和颗粒大小,改进了和丰富的分层氧化物阴极,显著减少了气体演变,并提高了竞争性电池应用的电化学性能.
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:
- 富含和的多层氧化物阴极提供高性能和低成本,但遭受气体演变和容量损失.
- 这种气体演变问题阻碍了它们的实际应用,即使是在保守的操作电压窗口内.
研究的目的:
- 为了提高和丰富的多层氧化物阴极的电化学性能.
- 为了减轻电池运行期间的气体演变.
- 为了使这些阴极与传统的高替代品具有竞争力.
主要方法:
- 使用涂有硫的Fm3̅m/R3̅m双减少表面层进行控制的表面结构.
- 修改了初级粒子大小.
- 纳入的 (Mo) 兴奋剂.
主要成果:
- 极大地减少了气体演变.
- 显著改善了电化学性能.
- 在气体演变和电化学指标方面,在2.5-4.4V窗口中实现了与高阴极竞争的性能.
结论:
- 表面结构和颗粒大小工程对于改进富含和的多层氧化物阴极至关重要.
- 硫涂层和Mo兴奋剂有效地抑制了气体的演变.
- 优化的阴极证明了实际储能应用的可行性.


