相关实验视频
Updated: Jun 4, 2025

07:23
Construction and Testing of Coin Cells of Lithium Ion Batteries
Published on: August 2, 2012
31.4K
了解机械故障行为和协议优化,用于用于离子电池的Co-free Ni基阴极的快速充电应用
Jaesub Kwon1, Jaehyun Kim2, Jong-Heon Lim3
1Department of Materials Science and Engineering, Pohang University of Science and Technology (POSTECH), Pohang 37673, Republic of Korea. kypark0922@postech.ac.kr.
Materials horizons
|January 3, 2025
概括
高阴极通过抑制离子电池的机械故障,如度冲击骨折,使离子电池快速充电. 这项研究优化了它们的性能,以提高可循环和可充电性.
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
- 电池技术 电池技术
背景情况:
- 在离子电池中实现长期循环和快速充电是具有挑战性的,原因是基于Ni的氧化物阴极的化学-机械降解.
- 在快速充电条件下,这些阴极的行为仍然不太清楚.
研究的目的:
- 综合评估快速充电可行性,以免的分层氧化物阴极.
- 专注于高阴极的可提取能力和可循环性.
主要方法:
- 在快速充电协议下,研究的阴极含含量超过80%.
- 分析的机械故障模式:离子度冲击断裂 (CSF) 和H2-H3相冲击断裂 (HSF).
- 对LiNi0.90Mn0.10O2.2.进行了5C恒流恒电压协议的评估.
主要成果:
- >80%Ni含量的阴极保持了80%的标称容量,在快速充电下具有优越的循环能力.
- 高含量抑制了CSF和HSF,这是关键的机械降解模式.
- 在100个周期中,5C协议提高了LiNi0.90Mn0.10O2.2.的周期寿命89%,超过100个周期.
结论:
- 高含量对于通过减轻机械降解来实现离子电池的快速充电应用至关重要.
- 了解和抑制CSF和HSF是优化这些先进阴极材料性能的关键.
- 这项研究为开发和应用高Ni阴极以提高电池性能提供了关键的见解.

