稳定晶格氧在双化LiCoO2中,以提高4.6V的循环稳定性和速率能力
Yiming Zhang1, Peng Wei2, Shanshan Lv2
1School of Materials and Energy, University of Electronic Science and Technology of China, Chengdu 611731, China; School of Materials Science and Engineering, Jiangsu Province Engineering Research Center of Intelligent Manufacturing Technology for the New Energy Vehicle Power Battery, Changzhou University, Changzhou 213164, China.
Journal of colloid and interface science
|November 24, 2025
概括
与兰和加多一起配合氧化和氧化,提高了高压性能. 这一策略提高了先进的离子电池的循环稳定性和快速充电能力.
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:
- 在氧化 (LCO) 中提升充电电压会增加离子电池的能量密度.
- 高压操作通过相位转换和氧气释放导致LCO降解,限制性能.
- 结构问题和缓慢的离子扩散阻碍了快速充电和极端温度使用.
研究的目的:
- 为了提高LCO阴极材料的高压电化学性能和稳定性.
- 调查稀土共对LCO结构和离子动态的影响.
- 为先进的高压电池阴极制定一个可行的战略.
主要方法:
- 在站点与兰 (La) 和加多 (Gd) 配合激活LCO.
- 在高切断电压 (4.6V) 和2C速率下进行电化学循环试验.
- 在广泛的温度范围内 (-20至45°C) 进行性能评估.
主要成果:
- 在La/Gd联合剂的LCO (LG-LCO) 中,循环稳定性得到改善,在300个循环后保持77.12%的容量.
- 联合兴奋剂抑制了相位过渡和氧气损失,增强了结构完整性.
- 观察到增强的离子导电性和提高的高速率能力.
结论:
- 稀土与La和Gd的联合兴奋剂是一种稳定高压LCO阴极的有希望的策略.
- 开发的LG-LCO材料具有出色的电化学性能和稳定性.
- 这种方法为开发下一代高能量密度离子电池提供了途径.


