丰富的基阴极调节表面结构和电子导电性 丰富的基阴极
Zhi Li1, Shuang Cao1, Jiarui Chen1
1National Base for International Science & Technology Cooperation, National Local Joint Engineering Laboratory for Key Materials of New Energy Storage Battery, Hunan Province Key Laboratory of Electrochemical Energy Storage & Conversion, School of Chemistry, Xiangtan University, Xiangtan, 411105, China.
本研究介绍了一种聚乙烯化物 (PVDF) 辅助的策略,用于增强丰富的基阴极 (LRMC) 用于离子电池. 这种修改提高了循环稳定性,速度容量,并抑制了氧气释放,提高了电池性能.
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:
- 丰富的基阴极 (LRMC) 对于高能量密度的离子电池至关重要.
- LRMC的周期稳定性不佳,速度低,氧气释放问题.
- 表面和电子导电性的修改是克服LRMC限制的关键.
研究的目的:
- 为LRMC开发一个聚乙烯化物 (PVDF) 辅助的接口修改策略.
- 为了增强LRMC的表面架构和电子导电性.
- 为了提高LRMC的整体电化学性能和稳定性.
主要方法:
- 使用PVDF辅助的策略来修改LRMC.
- 该修改引入了F-doped碳涂层,螺旋结构和氧气空缺.
- 表面架构和电子导电性被调制.
主要成果:
- 经过1C的200个周期后,修改后的LRMC表现出90.22%的容量保留.
- 观察到增强的速率容量:153.58 mAh g-1 在5C和126.32 mAh g-1 在10C.
- 最初的库伦比克效率提高到85.63%,热和结构稳定性得到改善.
结论:
- PVDF辅助的接口修改有效地提高了LRMC的电化学性能.
- 同时调制表面架构和电子导电性是LRMC改进的可行策略.
- 这种方法为设计用于先进电池的高性能LRMC提供了有希望的参考.
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