走向高性能丰富的阴极材料:从形态设计到电子结构调制
Jing-Zhe Wan1, Chao Ma2, Jie-Sheng Chen1
1School of Chemistry and Chemical Engineering, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai, 200240, P. R. China.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany)
|December 16, 2024
概括
富含的正极材料提供了高容量,但面临着挑战. 本综述探讨了诸如形态设计和电子结构调制之类的机制和策略,以提高它们在实际应用中的性能.
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
- 储能 储能 储能 储能 储能 储能
背景情况:
- 富含的正极材料 (LRM) 对高容量电池 (超过250 mAh g-1) 是有前途的.
- 它们的容量源于过渡金属 (TM) 离子氧化还原和氧离子氧化还原过程.
- 关键的挑战包括低速率能力和电压不稳定性 (色和歇斯底里).
研究的目的:
- 审查最近对丰富的阴极材料的机械洞察力.
- 讨论改善LRM性能的进展和策略.
- 激励未来的LRM研究方向.
主要方法:
- 关于LRM近期进展的文献综述.
- 对提高绩效的策略进行分析.
- 讨论从形态学到电子结构的机制.
主要成果:
- LRM具有很高的可逆性放电能力.
- 性能限制包括速率能力和电压问题.
- 策略范围从材料形态学到电子结构调整.
结论:
- 了解LRM的机制对于克服局限性至关重要.
- 形态学和电子结构修改是关键策略.
- 持续的研究对于实现LRM的实际潜力至关重要.


