两步温度波动合成对粗粒度LiNiO2二次粒子的效果,其特点是扫描传输电子显微镜
Thomas Demuth1, Philipp Kurzhals2,3, Shamail Ahmed1
1Marburg Center for Quantum Materials and Sustainable Technology (mar.quest) and Department of Physics, Philipps University Marburg, 35032 Marburg, Germany.
概括
化氧化 (LNO) 阴极材料改善了电动汽车的初始放电能力. 虽然较高的温度会导致表面缺陷,但优化化可以提高固态电池的性能.
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
- 电池技术 电池技术
背景情况:
- 阴极活性材料 (CAM) 中含量增加增加了电动汽车的续航里程.
- 氧化 (LiNiO2或LNO) 是一个有前途的CAM,因为它的高特异容量.
- 固态电池 (SSB) 需要先进的CAM来提高性能.
研究的目的:
- 为SSBs合成LNO二次颗粒与大型初级颗粒.
- 为了研究两步温度波动合成,包括化,对LNO特性的影响.
- 优化LNO CAM以提高初始放电能力.
主要方法:
- 两步温度波动合成,包括在800°C下烧结,在600°C或700°C下化.
- 传输电子显微镜 (TEM) 技术用于分析LNO粒子形态和结构.
- 将冷却的LNO与未冷却的LNO进行比较,以评估性能.
主要成果:
- 化减少了表面物种,增加了占用率,提高了初始放电能力.
- 较高的回火温度 (700°C) 会导致更光滑的表面,但也会导致表面岩盐层的形成和内部误导.
- 在初始循环中,700°C冷的LNO表现出最高的放电能力,尽管观察到一些缺点.
结论:
- 在LNO合成中的回火步骤对SSB的初始循环性能有益.
- 优化化条件可以增强CAM特性,超过轻微的缺点.
- 进一步的研究可以探索减轻较高回火温度的负面影响.
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