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动力控制的合成低应变无序的微纳米高压旋转阴极与暴露的{111}方面
Zhi-Qi Li1,2, Yi-Feng Liu1,2, Han-Xiao Liu1,2
1College of Chemistry and Materials Engineering, Wenzhou University Wenzhou 325035 P. R. China yanfangzhu@wzu.edu.cn chou@wzu.edu.cn xiaoyao@wzu.edu.cn.
Chemical science
|July 26, 2024
概括
研究人员开发了一种微纳米多孔球形,,氧化物 (LNMO) 阴极,用于高性能离子电池. 这种新的设计通过抑制的溶解和增强离子运输,显著提高了循环稳定性和能量密度.
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:
- 高压--氧化物 (LNMO) 是离子电池 (LIB) 的一个有前途的阴极材料.
- 然而,由于界面副作用和溶解,LNMO的循环稳定性不佳.
研究的目的:
- 设计一个微纳米多孔球形LNMO阴极,以提高LIB性能.
- 为了提高结构稳定性和抑制的溶解.
主要方法:
- 在高温化过程中控制地释放网状氧气,以制造结构混乱和面部暴露.
- 微纳米多孔球形LNMO颗粒的合成.
主要成果:
- 设计的LNMO阴极在0.5°C下显示出136.7 mA h g-1的放电容量,能量密度为636.4 W h kg-1.
- 在500个循环后实现了出色的循环稳定性,90.6%的容量保留.
- 显示出优越的速率能力,在10°C时保持78.9%的初始容量.
结论:
- 微纳米多孔球形结构增强了结构稳定性,并抑制了的溶解.
- 这种配置促进了快速的Li+运输,并减少了循环过程中的体积应变.
- 可控制备策略为设计LIBs的先进阴极材料提供了新的见解.
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