构建一个Cr替代的同自由丰富的三极阴极,具有脊柱层双相接口
Lei Wu1, Zhi Li1, Jiarui Chen1
1National Base for International Science & Technology Cooperation of New Energy Equipment, Energy Storage Materials and Devices, National Local Joint Engineering Laboratory for Key Materials of New Energy Storage Battery, Hunan Province Key Laboratory of Electrochemical Energy Storage & Conversion, Xiangtan 411100, Hunan, China.
ACS applied materials & interfaces
|July 1, 2024
概括
这项研究引入了一种新型含,无,富的基层氧化物 (LRMO),用于提高电池性能. 新材料表现出优越的容量,稳定性和速度能力,克服了当前LRMO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:
- 富含的基于的分层氧化物 (LRMO) 提供高容量和电压,但循环稳定性差.
- 阶段分离和过渡金属 (TM) 迁移是阻碍LRMO商业化的关键问题.
研究的目的:
- 开发一种新的,没有的LRMO材料,具有更好的电化学性能和稳定性.
- 调查 (Cr) 兴奋剂在缓解相位分离和增强结构完整性方面的作用.
主要方法:
- 合成一个含有Cr的无Coh的LRMO (Li ypo{1.2}Mn ypo{0.54}Ni ypo{0.13}Cr ypo{0.13}O ypo{2}) 与一个旋转相.
- 电化学表征包括充放电循环,速率能力测试和库伦比效率测量.
主要成果:
- 使用Cr的LRMO具有310 mAh的超高初次放电容量和92.09%的初始库伦比效率.
- 该材料表现出极好的循环稳定性,在1C的100个循环后保持94.70%的容量,电压衰减最小.
- 引入Cr抑制相位分离,防止TM迁移,并增强Li波{+}扩散.
结论:
- 含Cr的无LRMO有效地解决了传统LRMO中的相分离问题.
- 该材料显示出作为先进离子电池的高性能阴极的巨大潜力.


