华东理工江浩Nature子刊:同步掺杂和涂覆双重改性助力锂离子电池的高能富镍正极 2023年11月3日 上午9:11 • 头条, 干货, 顶刊 • 阅读 6 层状富镍正极商业化面临的关键挑战包括其容量的快速衰减和晶体解体的热失控以及界面的不稳定性,结合结构的表面改性是克服这些问题的最终选择。 在此,华东理工大学江浩教授等人通过使用草酸盐辅助沉积和随后的热驱动扩散方法设计和制备了同步梯度Al掺杂和LiAlO2涂层的LiNi0.9Co0.1O2正极。 理论计算、原位XRD和有限元模拟证实,Al3+在Ni2+之前移动到四面体间隙,消除了 Li/Ni无序状态和内部结构应力,锂离子导电的LiAlO2表层可防止电解质边界渗透并减少副反应。 图1. Al改性正极的合成和表征 这种富镍正极在100次循环后容量保持率为97.4%,20 C时的快速充电容量为127.7 mAh g-1。采用富镍正极和石墨负极的3.5 Ah软包电池的循环寿命超过500次,容量损失仅为5.6%。 这项工作提供了一种可扩展的双重改性策略,以实现具有长寿命和良好热稳定性的高能量和高功率密度的富镍正极。 图2. 半/全电池中正极的电化学性能 Surface enrichment and diffusion enabling gradient-doping and coating of Ni-rich cathode toward Li-ion batteries, Nature Communications 2021. DOI:10.1038/s41467-021-24893-0 原创文章,作者:科研小搬砖,如若转载,请注明来源华算科技,注明出处:https://www.v-suan.com/index.php/2023/11/03/5e56ee348f/ 电池 赞 (0) 0 生成海报 相关推荐 何向明/王莉ACS Cent. Sci.:不止稀释,反溶剂还改变电解液的溶剂化结构! 2022年9月19日 别人为啥能做的出来,你却不行?因为我的导师是个昏君! 2023年10月17日 曾杰团队最新Angew:甲醇辅助脱聚法,实现聚苯乙烯高价值转化! 2024年4月9日 哈工大EES:Li+通量均化隔膜助力长循环锂金属阳极 2024年5月10日 【电池】长春应化所宋术岩Angew. 双极性自聚合酞菁配合物提升双离子电池的快充特性 2023年11月13日 颤抖吧!重量级子刊Nature Synthesis开始接收投稿!IF不容小觑! 2023年11月3日