增强LiNi0.5Mn1.5O4的超高速稳定性通过界面稳定和阶段过渡抑制加索
Shan Wang1,2, Yilong Jia1,2, Ruida Zhao1,2
1Electronic Materials Research Laboratory, Key Laboratory of the Ministry of Education & International Center for Dielectric Research, School of Electronic Science and Engineering, Xi'an Jiaotong University, Xi'an 710049, China.
ACS applied materials & interfaces
|December 26, 2025
概括
这项研究增强了用于离子电池的螺旋氧化 (LNMO) 阴极. 双重修改策略提高了稳定性和速率性能,这对于下一代快速充电应用至关重要.
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:
- 尖LiNi0.5Mn1.5O4 (LNMO) 是离子电池的高压阴极材料.
- 商业化受到界面副作用,Mn溶解和相变的阻碍,导致降解和容量衰减.
研究的目的:
- 开发LNMO的双重功能修改策略.
- 为了同时稳定LNMO接口并抑制双相过渡.
主要方法:
- 在LNMO上构建一个稳定的CeO2表面层.
- 将 (Ce) 纳入LNMO的16d批量站点.
主要成果:
- 该CeO2层有效地减轻了Mn溶解和HF腐蚀.
- 大量Ce结合稳定了格子,并增强了Li+扩散.
- 经过修改的LNMO显示出极高速率的特殊性能 (117.8 mAh g-1在10°C) 在500个循环后96.1%的保留率.
结论:
- 双功能修改策略显著提高了LNMO的稳定性和电化学性能.
- 这种方法为开发先进的快充离子电池提供了宝贵的见解.


