Ultrahigh‐Voltage LiCoO2 at 4.7 V by Interface Stabilization and Band Structure Modification

材料科学 接口(物质) 电压 光电子学 纳米技术 工程物理 电子能带结构 复合材料 电气工程 凝聚态物理 毛细管数 物理 工程类 毛细管作用
作者
Zhaofeng Zhuang,Junxiong Wang,Kai Jia,Guanjun Ji,Jun Ma,Zhiyuan Han,Zhihong Piao,Runhua Gao,Haocheng Ji,Xiongwei Zhong,Guangmin Zhou,Hui‐Ming Cheng
出处
期刊:Advanced Materials [Wiley]
卷期号:35 (22) 被引量:120
标识
DOI:10.1002/adma.202212059
摘要

Abstract Lithium cobalt oxide (LCO) is widely used in Li‐ion batteries due to its high volumetric energy density, which is generally charged to 4.3 V. Lifting the cut‐off voltage of LCO from 4.3 V to 4.7 V will increase the specific capacity from 150 to 230 mAh g ‐1 with a significant improvement of 53%. However, LCO suffers serious problems of H1‐3/O1 phase transformation, unstable interface between cathode and electrolyte, and irreversible oxygen redox reaction at 4.7 V. Herein, interface stabilization and band structure modification are proposed to strengthen the crystal structure of LCO for stable cycling of LCO at an ultrahigh voltage of 4.7 V. Gradient distribution of magnesium and uniform doping of nickel in Li layers inhibit the harmful phase transitions of LCO, while uniform LiMg x Ni 1− x PO 4 coating stabilizes the LCO‐electrolyte interface during cycles. Moreover, the modified band structure improves the oxygen redox reaction reversibility and electrochemical performance of the modified LCO. As a result, the modified LCO has a high capacity retention of 78% after 200 cycles at 4.7 V in the half cell and 63% after 500 cycles at 4.6 V in the full cell. This work makes the capacity of LCO one step closer to its theoretical specific capacity.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
1秒前
1秒前
wangtingyu完成签到,获得积分10
2秒前
2秒前
欣喜电脑完成签到,获得积分10
2秒前
3秒前
阿斯披粼完成签到,获得积分10
3秒前
GGZ完成签到,获得积分10
3秒前
3秒前
喜悦傲霜发布了新的文献求助10
4秒前
4秒前
解语花完成签到,获得积分10
5秒前
机灵白桃发布了新的文献求助10
6秒前
xu发布了新的文献求助10
7秒前
权志龙发布了新的文献求助10
8秒前
温柔的冥发布了新的文献求助10
8秒前
Ava应助包容的水壶采纳,获得10
8秒前
麦子发布了新的文献求助10
8秒前
nutshell完成签到,获得积分20
10秒前
10秒前
Freekor发布了新的文献求助10
10秒前
水煮鱼关注了科研通微信公众号
11秒前
小路完成签到,获得积分10
12秒前
隐形曼青应助权志龙采纳,获得10
15秒前
爆米花应助xu采纳,获得10
16秒前
16秒前
han0120发布了新的文献求助10
16秒前
孔大漂亮完成签到,获得积分10
16秒前
不敢装睡发布了新的文献求助30
17秒前
Ava应助麦子采纳,获得10
17秒前
我要发十篇sci完成签到,获得积分10
20秒前
20秒前
Lucas应助草上飞采纳,获得10
20秒前
22秒前
23秒前
852应助slow采纳,获得10
23秒前
万能图书馆应助rainbow采纳,获得10
24秒前
聪明藏今完成签到,获得积分10
25秒前
阔达碧空发布了新的文献求助10
25秒前
善学以致用应助Freekor采纳,获得10
25秒前
高分求助中
A new approach to the extrapolation of accelerated life test data 1000
Indomethacinのヒトにおける経皮吸収 400
基于可调谐半导体激光吸收光谱技术泄漏气体检测系统的研究 370
Phylogenetic study of the order Polydesmida (Myriapoda: Diplopoda) 370
Robot-supported joining of reinforcement textiles with one-sided sewing heads 320
Aktuelle Entwicklungen in der linguistischen Forschung 300
Current Perspectives on Generative SLA - Processing, Influence, and Interfaces 300
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 遗传学 基因 物理化学 催化作用 冶金 细胞生物学 免疫学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3992495
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3533431
关于积分的说明 11262369
捐赠科研通 3273025
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1805895
邀请新用户注册赠送积分活动 882800
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 809496