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Revealing the effect of Nb5+ on the electrochemical performance of nickel-rich layered LiNi0.83Co0.11Mn0.06O2 oxide cathode for lithium-ion batteries

电化学 锂(药物) 阴极 材料科学 扫描电子显微镜 氧化物 兴奋剂 氧化镍 化学工程 电极 离子 纳米技术 化学 冶金 复合材料 物理化学 光电子学 有机化学 医学 工程类 内分泌学
作者
Li Wang,Zhicheng Yi,Chengjin Liu,Manyi He,Chang Miao,Jieqiong Li,Guanli Xu,Wei Xiao
出处
期刊:Journal of Colloid and Interface Science [Elsevier]
卷期号:635: 295-304 被引量:26
标识
DOI:10.1016/j.jcis.2022.12.142
摘要

The layered Nb5+-doped LiNi0.83Co0.11Mn0.06O2 (NCM) oxide cathode materials are successfully synthesized through introducing Nb2O5 into the precursor Ni0.83Co0.11Mn0.06(OH)2 during the lithiation process. The results refined by GSAS software present that the Nb5+-doped samples possess the perfect crystal structure with broader Li+ diffusion pathways. Moreover, the morphology characterized by scanning electron microscope displays the compact secondary particles packed by smaller primary particles under the effect of Nb5+. The excellent electrochemical properties are also acquired from the Nb5+-doped samples, in which the optimal rate performance and cycling stability are performed for NCM-1.0 when up to 1.0 mol % of Nb2O5 (based on the precursor) is added. Benefited from the introduction of Nb5+, the cell assembled with the NCM-1.0 electrode retains higher capacity retention of 86.6 % at 1.0 C and 25 °C, and 71.7 % at 1.0 C and 60 °C after 200cycles. Moreover, it also delivers higher discharge specific capacity of 154.6 mAh g-1 at 5.0 C. Therefore, the Nb5+-doping strategy may open an effective route for optimizing nickel-rich oxide cathode materials, which is worth popularizing for the enhancement of the electrochemical performance of nickel-rich cathodes for lithium-ion batteries.
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