表面修改是否有效地稳定了分层P2-Na2/3Ni1/3Mn2/3O2阴极的高压循环?
Fangzhou Niu1, Linna Qiao2, Heran Huang2
1Department of Chemistry, Binghamton University, Binghamton, New York 13902, USA. liuh@binghamton.edu.
概括
表面涂层通过减少极化来改善离子电池阴极的高压运行. 然而,容量保留取决于散装结构,需要结合表面和散装修改以提高稳定性.
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:
- 分层过渡金属氧化物 (TMO) 是离子电池的关键阴极材料.
- 这些阴极的高压运行导致容量迅速降低.
- 层滑动相位过渡在高压循环过程中加剧了不稳定性.
研究的目的:
- 为了研究表面涂层对P2型Na2/3Ni1/3Mn2/3O2的高压循环稳定性的影响.
- 为了确定表面工程是否可以减轻离子电池阴极的容量衰减.
主要方法:
- 对表面涂层的Na2/3Ni1/3Mn2/3O2.2进行电化学测试.
- 对循环稳定性和电压两极分化的分析.
- 表面修饰效应与散装结构变化的相关性.
主要成果:
- 表面涂层有效地抑制了高压极化.
- 容量保留主要由散装结构退化,而不是表面效应来决定.
- 表面涂层本身并不能防止在高电压下容量衰减.
结论:
- 表面工程不足以确保分层TMO的高压稳定性.
- 散装结构的修改至关重要,必须补充表面处理.
- 未来的战略需要对稳定的高压离子电池阴极采用综合方法.


