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Integrated Oxygen-Constraining Strategy for Ni-Rich Layered Oxide Cathodes

材料科学 阴极 钝化 氧化物 氧气 化学工程 电化学 纳米技术 析氧 电极 图层(电子) 冶金 化学 有机化学 物理化学 工程类
作者
Miao Chang,Fangyuan Cheng,Wen Zhang,Mengyi Liao,Qing Li,Chun Fang,Jiantao Han
出处
期刊:ACS Nano [American Chemical Society]
标识
DOI:10.1021/acsnano.4c11901
摘要

Surface engineering is sought to stabilize nickel-rich layered oxide cathodes in high-energy-density lithium-ion batteries, which suffer from severe surface oxygen loss and rapid structure degradation, especially during deep delithiation at high voltages or high temperatures. Here, we propose a well-designed oxygen-constraining strategy to address the crisis of oxygen evolution. By integrating a La, Fe gradient diffusion layer and a LaFeO3 coating into the Ni-rich layered particles, along with incorporating an antioxidant binder into the electrodes, three progressive lines of defense are constructed: immobilizing the lattice oxygen at the subsurface, blocking the released oxygen at the interface, and capturing the residual singlet oxygen on the external surface. As a result, effective surface passivation, mitigated bulk and surface degradation, suppressed side reactions, and enhanced electrochemical performance are achieved, far beyond conventional single surface modification. The Ni-rich layered oxide cathodes with integrated oxygen-constraining modifications demonstrate impressive cycling stability in both half-cells and full cells, achieving stable long-term cycling even at a high cutoff voltage of 4.7 V and a high temperature of 45 °C. This work provides a multilevel oxygen-constraining strategy, which can be extended to various layered oxide cathodes involving oxygen release challenges, providing an effective path for the development of high-energy-density lithium-ion batteries.
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