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Surface Engineering via Rare Earth Oxide Composite Coating to Enhance the High-Voltage Stability of the LiCoO2 Cathode

材料科学 阴极 复合数 涂层 氧化物 热稳定性 电化学 电压 稀土 化学工程 纳米技术 复合材料 冶金 电极 物理化学 电气工程 化学 工程类
作者
Yuwei Zhao,Wei Zeng,Shengqi Su,Jingzhe Wu,Jiangnan Ke,Yonggang Sun,Xi-Jie Lin
出处
期刊:ACS Applied Materials & Interfaces [American Chemical Society]
卷期号:16 (44): 60448-60457 被引量:3
标识
DOI:10.1021/acsami.4c11193
摘要

The commercial application of high-voltage LiCoO2 (LCO) faces significant challenges due to rapid capacity decay, primarily attributed to an unstable interface and structure at deeply delithiated states. Herein, a unique rare earth oxide composite coating comprising La2O3, Y2O3, and LaYO3 has been prepared to stabilize LCO at high voltage. The synergistic effect between these rare earth oxides significantly reinforces the protective capabilities of the coating, effectively enhancing the interfacial/structural stability of LCO. When tested at 4.6 V, the coated LCO exhibits an excellent capacity retention of 94.4% after 300 cycles at 1 C. Even after an ultralong charge/discharge test of 700 cycles at 2 C, the coated LCO retains 85.2% of its initial specific capacity, which significantly outperforms the uncoated LCO (6.3%). Moreover, the coated LCO shows enhanced cycling performance at a high temperature of 45 °C, owing to the outstanding thermal stability of the La–Y–O composite. Additionally, the superior cycling stability of the coated LCO at 4.7 V, compared to the uncoated LCO, demonstrated the promising potential of the La–Y–O composite coating in improving electrochemical performance of LCO at higher cutoff voltages. These findings highlight an efficacious strategy to enhance the interfacial/structural stability of high-voltage LCO using rare earth oxides.
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