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SiO_(2)@Li_(2)SiO_(3)双包覆`层策略改善正极材料LiNi_(0.8)Co_(0.1)Mn_(0.1)O_(2)循环稳定性
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作者 陈奎元 李凯强 李岩璞 《矿冶工程》 CAS 北大核心 2024年第4期36-41,共6页
针对高镍层状金属氧化物(LiNi_(x)Mn_(y)Co_(1-x-y)O_(2),0.8≤x<1,NCM)随着Ni摩尔分数增大而容量严重衰退问题,提出了利用SiO_(2)@Li_(2)SiO_(3)双包覆层改性单晶NCM正极材料、提高其电化学性能的策略。合成过程中,通过SiO_(2)+2LiO... 针对高镍层状金属氧化物(LiNi_(x)Mn_(y)Co_(1-x-y)O_(2),0.8≤x<1,NCM)随着Ni摩尔分数增大而容量严重衰退问题,提出了利用SiO_(2)@Li_(2)SiO_(3)双包覆层改性单晶NCM正极材料、提高其电化学性能的策略。合成过程中,通过SiO_(2)+2LiOH=Li_(2)SiO_(3)+H2O反应消耗材料表面残锂,改善界面锂离子扩散动力学,抑制界面副反应。SiO_(2)@Li_(2)SiO_(3)双包覆层改性正极材料在120次循环后放电比容量为156.88 mAh/g,容量保持率为70.52%。 展开更多
关键词 锂离子电池 三元正极材料 改性 高镍层状金属氧化物 表面包覆 能量密度 循环稳定性
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协同改性提升三元正极材料LiNi_(0.9)Co_(0.05)Mn_(0.05)O_(2)结构稳定性研究
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作者 张龙华 张志超 《无机盐工业》 2025年第9期82-87,103,共7页
锂离子电池(LIBs)在电动汽车(EV)中发挥着至关重要的作用,高镍层状金属氧化物(LiNixCoyMn_(1−x−y)O_(2),NCM,x≥0.8)是锂离子电池正极材料中最主要的类型之一。为了提高电动汽车的续航里程,增加NCM正极材料中镍含量可以提升电动汽车的... 锂离子电池(LIBs)在电动汽车(EV)中发挥着至关重要的作用,高镍层状金属氧化物(LiNixCoyMn_(1−x−y)O_(2),NCM,x≥0.8)是锂离子电池正极材料中最主要的类型之一。为了提高电动汽车的续航里程,增加NCM正极材料中镍含量可以提升电动汽车的实际放电比容量,然而高镍含量导致正极材料结构不稳定和容量保持能力较差。掺杂外源元素的策略可以很好地解决上述问题,利用固相烧结的方法,研究了一种通过高价W原子掺杂抑制晶格变形引起体积收缩问题的策略,同时掺杂非活性Ti原子来稳定刚性框架,这种策略能显著抑制应力的集中,从而稳定结构防止微裂纹的形成,提高电化学性能。由于其独特的结构特性,在0.1C倍率下的初始容量为221.4 mA·h/g,0.5C倍率循环200次后放电比容量为162.9 mA·h/g,容量保持率为74.6%,为高性能层状正极材料的设计提供了思路。 展开更多
关键词 锂离子电池 高镍层状金属氧化物 双掺杂 微裂纹 放电比容量
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