对Li2MnO3进行零电压降解,采用超薄无形Li─Mn─O涂层
Shiqi Liu1,2, Jie Wan1,2, Boya Wang1,2
1Institute of Advanced Battery Materials and Devices, College of Materials Science and Engineering, Beijing University of Technology, Beijing, 100124, P. R. China.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany)
|May 1, 2024
概括
研究人员开发了一种新的基丰富层氧化物 (Mn-LLO) 阴极材料,用于电池. 这种新的LMO@Li2MnO3结构显著提高了电压稳定性和周期寿命,消除了200个周期的电压衰减.
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:
- 基于的丰富层氧化物 (Mn-LLOs) 对离子电池具有前景.
- 在循环过程中严重的电压衰减限制了Mn-LLOs的实际应用.
研究的目的:
- 为了提高Li2MnO3 (LMO) 阴极材料的结构和接口稳定性.
- 为了抑制电压衰变和提高Mn-LLOs的电化学性能.
主要方法:
- 用超薄无形LixMnOy (LMO@Li2MnO3) 涂层的复合纳米结构Li2MnO3的制造.
- 利用化和高度性溶液处理进行表面修饰.
- 采用 ex situ 光谱和显微技术进行分析.
主要成果:
- LMO@Li2MnO3阴极显著改善了电压维护,循环稳定性和能量密度.
- 在200个周期内实现零电压衰变.
- 揭示了Mn2+/4+在无形LMO层中的共存,有助于稳定的电化学.
结论:
- 超薄无形LMO表面层增强了结构和界面的稳定性.
- 复合功能单元的结构提供了一个可行的途径,以抑制Mn-LLOs中的电压衰变.
- 这种方法为离子电池中高性能Mn-LLOs的实际应用铺平了道路.
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