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Surface-to-bulk engineering with high-valence W^(6+) enabling stabilized single-crystal LiNi_(0.9)Co_(0.05)Mn_(0.05)O_(2) cathode
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作者 Jun-Ke Liu Xue-Rui Yang +6 位作者 Chuan-Wei Wang zu-wei yin Yi-Yang Hu Li Deng Zhen Wang Yao Zhou Jun-Tao Li 《Journal of Energy Chemistry》 SCIE EI CAS CSCD 2024年第11期67-76,共10页
Single-crystal Nickel-rich layered oxides has been recognized as one of the promising cathodes for nextgeneration lithium batteries on account of their high capacity,while its practical application was hindered by str... Single-crystal Nickel-rich layered oxides has been recognized as one of the promising cathodes for nextgeneration lithium batteries on account of their high capacity,while its practical application was hindered by structural instability and slow Li^(+) transfer kinetics.Herein,a surface-to-bulk engineered single-crystal LiNi_(0.9)Co_(0.05)Mn_(0.05)O_(2)(Ni90) cathode,which features W-doped bulk and Li_(2)WO_(4) surface layer,was successfully achieved by a one-step high-valence W^(6+) modification.The as-obtained W-modified Ni90 delivers excellent cycling stability(89.8% capacity retention after 300 cycles at 0.5 C)and rate capability.The enhanced electrochemical performance was ascribed to the doped-W induced stabilized lattice oxygen,reduced Li^(+)/Ni^(2+) mixing and inhibited H2-H3 phase transition in the bulk,and Li_(2)WO_(4) layer generated stabilized cathode/electrolyte interface.In addition,the thinner LiF-rich cathode electrolyte interphase(CEI) on surface and smaller grain size for W-modified Ni90 benefit to its Li^(+) diffusion dynamics.The effect of high-valence W^(6+)on single-crystal Ni-rich cathode was firstly revealed in detail,which deepens the understanding of electrochemical behavior of Ni-rich cathode with high-valence cations modification,and provides clues for design of high-performance layered cathodes. 展开更多
关键词 Single-crystal Ni-rich cathode Surface-to-bulk engineering High-valence cations Structural stability Interfacial side reaction
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基于多尺度图像重建的硅负极结构演化定量分析
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作者 朱晨 陈诗名 +5 位作者 李珂 尹祖伟 肖荫果 林海 潘锋 杨卢奕 《Science Bulletin》 SCIE EI CAS CSCD 2023年第4期408-416,M0004,共10页
为了深入了解硅基负极在循环过程中的结构演化,本文首次应用电极和颗粒水平多尺度的三维图像重建技术,对微米硅负极在电循环过程中的结构进行了可视化的定量表征;通过分析电解液中氟代碳酸乙烯酯(FEC)添加剂的影响,生动展示了硅负极的结... 为了深入了解硅基负极在循环过程中的结构演化,本文首次应用电极和颗粒水平多尺度的三维图像重建技术,对微米硅负极在电循环过程中的结构进行了可视化的定量表征;通过分析电解液中氟代碳酸乙烯酯(FEC)添加剂的影响,生动展示了硅负极的结构/成分演变与电化学性能之间的联系.利用聚焦离子束和扫描电子显微镜(FIB-SEM)技术,对电极中的三种组分(硅活性颗粒,非活性组分和孔隙)的体积和形状变化进行了定量的分析,并统计了循环过程中硅颗粒的平均尺寸.结合电化学分析结果表明,电解液FEC添加剂可以在硅负极的循环早期形成稳定的固态电解质界面(SEI),从而有效抑制硅颗粒的巨大体积膨胀和粉化现象,提高电极的循环稳定性.本文提出的方法为具有类似体积膨胀问题的电极体系提供了新的研究视角. 展开更多
关键词 Li-ion battery Si anode Structural evolution Three-dimensional image reconstruction
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高容量富锂锰基正极材料的结构与电压衰减的起源与解决方案 被引量:1
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作者 尹祖伟 孙世刚 《化学进展》 SCIE CAS CSCD 北大核心 2022年第6期1249-1251,共3页
传统的锂离子电池正极材料(如LiCoO,LiFePO,三元层状等)是通过金属阳离子的氧化还原实现化学储能,已不能满足社会发展对于电池高能量密度越来越高的需求。富锂锰基层状正极材料(Li-and Mn-rich, LMR)由材料中两种LiTMO(TM=Ni, Co, Mn)相... 传统的锂离子电池正极材料(如LiCoO,LiFePO,三元层状等)是通过金属阳离子的氧化还原实现化学储能,已不能满足社会发展对于电池高能量密度越来越高的需求。富锂锰基层状正极材料(Li-and Mn-rich, LMR)由材料中两种LiTMO(TM=Ni, Co, Mn)相和LiMnO相之间互嵌,其过渡金属层储存可脱嵌锂离子从而增加了储锂容量,并且可以同时利用金属阳离子和氧阴离子的氧化还原。 展开更多
关键词 富锂锰基正极材料 层状正极材料 电压衰减 金属阳离子 高能量密度 氧化还原 过渡金属 高容量
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