重新考虑同时散装兴奋剂和接口结构的修改,使用元素的高压螺旋LiNi0.5Mn1.5O4阴极材料
Fangfang Dong1, Shengrui Cui1, Chengliang Lin1
1School of Materials Science and Engineering, Ocean University of China, Qingdao 266100, PR China.
Journal of colloid and interface science
|March 19, 2025
概括
元素增强了没有的,和氧化物 (LNMO) 阴极的稳定性. 这种修改改善了结构完整性,提高了高压离子电池的长期循环性能.
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:
- 高压螺旋无LiNi0.5Mn1.5O4 (LNMO) 在循环过程中结构稳定性不佳.
- 这种不稳定性限制了LNMO在先进的离子电池中的实际应用.
研究的目的:
- 提高LNMO的结构稳定性和电化学性能.
- 调查加入对LNMO散装和表面性能的影响.
主要方法:
- 用乙醇辅助的热水制剂方法制备前体.
- 将元素 (3%I2) 纳入LNMO结构.
- 对修改后的LNMO-3% I2阴极材料进行电化学测试.
主要成果:
- 的结合造成了内部空洞,并促进了离子运输通路.
- 在LNMO颗粒上形成了一个薄的化 (LiI) 表面涂层.
- 在LNMO-3% I2显示,在1C的500个循环后,容量保持率为90.31%,在50C的450个循环后,容量保持率为88.74%.
- 在高 (40°C) 和低 (-15°C) 温度下都观察到出色的电化学性能.
结论:
- 同时优化阴极材料的内部和外部结构至关重要.
- 修饰有效地提高了高压LNMO的长期循环稳定性.
- 这种方法为开发高性能离子电池提供了一个有前途的战略.


