通过Al3+兴奋剂和LiAlO涂层改善LiNiO2的循环稳定性
Yue Leng1,2, Shengde Dong1,2, Zhan Chen1,2
1College of Materials and Chemistry and Chemical Engineering, Chengdu University of Technology, Chengdu, Sichuan 610059, China.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids
|October 26, 2024
概括
兴奋剂通过改善循环和速率性能来增强离子电池阴极. 这种修改稳定了材料结构,形成了一种保护性涂层,提高了先进电池的能量密度.
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:
- 有高含量的氧化 (LiNiO2) 对高能量密度的离子电池具有前景.
- 其不良的循环稳定性和速度性能限制了其实际应用.
研究的目的:
- 为了提高LiNiO2阴极的电化学性能.
- 为了提高先进的离子电池的循环稳定性和速率能力.
主要方法:
- 在化过程中引入的纳米氧化物 (Al2O3),用于双重修饰.
- 实现了批量阶段元素剂和现场氧化 (LiAlO2) 涂层.
- 研究了LiNi0.99Al0.01O2以提高性能.
主要成果:
- 修改后的LiNi0.99Al0.01O2在0.5C的300个循环后显示出73.1%的容量保留.
- 被药的样本表现出更高的排放特异性容量,在5C时达到101.75 mAh g-1.
- 兴奋剂稳定了多层结构,并延迟了相位过渡.
结论:
- 兴奋剂有效地提高了LiNiO2阴极的循环和速率性能.
- 在现场的LiAlO2涂层增强了离子传输,并保护了活性材料.
- 优化胺兴奋剂为高能量密度离子电池开发提供了一个可行的策略.
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