相关实验视频
Updated: Jun 15, 2025

05:04
Determining the Mechanical Strength of Ultra-Fine-Grained Metals
Published on: November 22, 2021
2.2K
调节谷物边界网络,以在富含的阴极材料中实现卓越的化学机械合性能
Shijie Jiang1,2,3, Jianpeng Peng1,2,3, Jiachao Yang1,2,3,4
1School of Metallurgy and Environment, Central South University, Changsha 410083, China.
ACS applied materials & interfaces
|August 23, 2024
概括
用于电池的富含的正极材料在深度脱过程中会产生微裂. 添加Dy2O3可以降低孔隙,抑制裂,提高电动汽车电池的性能.
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
- 电池技术 电池技术
背景情况:
- 富含的分层氧化物是高能量密度电池的关键.
- 由于含量高,这些材料中形成微裂,阻碍了它们的应用.
- 了解深层脱化状态中的降解机制至关重要.
研究的目的:
- 在深度脱过程中研究富含的正极材料的降解机制.
- 探索电化学和机械性能在材料故障中的作用.
- 制定减轻微裂纹形成和提高材料稳定性的策略.
主要方法:
- 使用电化学和机械性能评估对材料降解的分析.
- 在循环过程中研究微裂的形成,传播和碎片化.
- 使用Dy2O3对富含的正极材料进行修改,以控制颗粒生长和减少孔隙性.
主要成果:
- 微裂最初显示可逆性,但逐渐扩散并导致重复循环的粒子碎片化.
- 添加Dy2O3促进了初级谷物生长,减少了内部多孔性.
- 修改后的材料显示抑制了微裂纹的形成,并增强了化学-机械稳定性.
结论:
- 深度脱导致不可逆转的微裂纹和碎片在富含的阴极.
- 用Dy2O3控制谷物生长有效地提高了导电性和离子扩散.
- 这种修改策略显著提高了电动汽车富含的正极材料的循环稳定性和性能.

