在O2型层叠的基于的氧化物中通过的 doping 调整速率性能
Junda Li1, Xiaoxia Yang2,3, Guanjie Yan4
1Key Laboratory of New Processing Technology for Nonferrous Metal & Materials, Ministry of Education/Guangxi Key Laboratory of Optical and Electronic Materials and Devices, College of Materials Science and Engineering, Guilin University of Technology, Guilin 541004, China. ljliu2@163.com.
在O2型丰富的层状氧化物中的兴奋剂增强了导电性和速率性能. 这种新的O2-LNMCO材料证明了压制电压衰变,改善了离子电池应用.
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:
- 富含的基于的正极材料 (Li[LixNiyMn1-x-y]O2) 对电池具有前景.
- O3型氧化物遭受电压衰变和结构不稳定.
- 氧2型氧化物提供更好的结构稳定性,但速度性能较差.
研究的目的:
- 为了提高O2型分层阴极材料的速率性能和抑制电压衰变.
- 调查兴奋剂对O2型氧化物电化学性质的影响.
- 开发一种用于改进离子电池应用的新型阴极材料.
主要方法:
- 合成配合的O2型氧化物:Li0.80[Ni0.25Mn0.66Co0.02□0.07]O2 (O2-LNMCO). 氧化物:O2 (O2-LNMCO). 氧化物:O2 (O2-LNMCO) 氧化物:O2 (O2-LNMCO) 氧化物:O2 (O2-LNMCO) 氧化物:O2 (O2-LNMCO) 氧化物:O2 (O2-LNMCO) 氧化物:O2 (O2-LNMCO) 氧化物:O2
- 电化学表征包括速率能力测试和循环稳定性分析.
- 分析结构和电子属性,以了解性能改进.
主要成果:
- 在过渡金属层中引入可以提高电子和离子导电性.
- O2-LNMCO表现出极好的速率特性,在5°C下提供145mAhg-1和在10°C下提供111.6mAhg-1.
- 电压衰变显著抑制,衰减率仅为每周期2.23mV.
结论:
- 兴奋剂是一种有效的策略,可以克服O2型分层阴极材料的速度限制.
- 开发的O2-LNMCO材料显示了高性能离子电池的潜力.
- 这项研究有助于发展用于储能的稳定和高容量的正极材料.
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