Unveiling the Stabilities of Nickel‐Based Layered Oxide Cathodes at an Identical Degree of Delithiation in Lithium‐Based Batteries

阴极 相间 材料科学 电化学 锂(药物) 热稳定性 氧化物 化学工程 电极 冶金 化学 物理化学 生物 工程类 内分泌学 医学 遗传学
作者
Qiang Xie,Zehao Cui,Arumugam Manthiram
出处
期刊:Advanced Materials [Wiley]
卷期号:33 (32) 被引量:106
标识
DOI:10.1002/adma.202100804
摘要

Abstract Bulk, surface, and interfacial instabilities that impact the cycle and thermal performances are the major challenges with high‐energy‐density LiNi 1− x – y Mn x Co y O 2 (NMC) cathodes with high nickel contents. It is generally believed that the instabilities and performance losses become exponentially aggravated as the nickel content increases. Disparate from this prevailing belief, it is herein demonstrated that NMC cathodes with higher Ni contents may imply better overall stability than “lower‐Ni” cathodes under an identical degree of delithiation (charging) conditions. With two representative cathodes, LiNi 0.8 Mn 0.1 Co 0.1 O 2 and LiNiO 2 , a systematic investigation into their stabilities with control of the degree of delithiation is presented. Electrochemical tests indicate that LiNiO 2 displays better cyclability than LiNi 0.8 Mn 0.1 Co 0.1 O 2 at the same delithiation state. Comprehensive structural and interphase investigations unveil that the inferior cyclability of LiNi 0.8 Mn 0.1 Co 0.1 O 2 predominantly results from aggravated parasitic reactions, and the interphase stability may be more critical than lattice stability in dictating cyclability. Also, LiNiO 2 delivers similar or better thermal behavior than LiNi 0.8 Mn 0.1 Co 0.1 O 2 . The findings demonstrate a strong correlation of the stability of NMC cathodes to the degree of delithiation state rather than the Ni content itself, highlighting the importance of reassessing the true implications of Ni content and structural and interphasial tuning on the stabilities of NMC cathodes.
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
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
树林完成签到,获得积分10
1秒前
单薄绿竹完成签到,获得积分10
2秒前
南极冰完成签到 ,获得积分10
2秒前
李一李完成签到 ,获得积分10
2秒前
2025完成签到,获得积分20
2秒前
2秒前
执着的似狮完成签到,获得积分10
2秒前
江筱筱完成签到,获得积分10
2秒前
ran完成签到 ,获得积分10
3秒前
超级无敌大富婆完成签到,获得积分10
3秒前
Flynn完成签到 ,获得积分10
3秒前
gbkjb发布了新的文献求助10
3秒前
小嘀嗒完成签到,获得积分10
4秒前
4秒前
zm完成签到,获得积分10
4秒前
jsgehui完成签到,获得积分10
4秒前
4秒前
prp发布了新的文献求助10
5秒前
执明完成签到,获得积分10
5秒前
妮妮完成签到 ,获得积分10
5秒前
冰柠檬完成签到,获得积分10
6秒前
s可发布了新的文献求助10
6秒前
钢铁侠2完成签到,获得积分10
7秒前
魅力新蕾完成签到 ,获得积分10
7秒前
加油吧少年完成签到,获得积分10
7秒前
景清完成签到,获得积分10
7秒前
lv完成签到,获得积分10
7秒前
treasure完成签到,获得积分10
7秒前
gaoww完成签到,获得积分10
8秒前
8秒前
年轻的路人完成签到,获得积分10
8秒前
8秒前
DreamLover完成签到,获得积分10
8秒前
8秒前
Ava应助zy采纳,获得10
8秒前
mw发布了新的文献求助10
8秒前
MAR发布了新的文献求助10
9秒前
想想完成签到,获得积分10
9秒前
高分求助中
Adhesion Science: Principles & Practice 1234
Cold War Transcended: Australia's China Policy, 1949-1990 998
Signals, Systems, and Signal Processing 610
Fundamentals of Pharmaceutical and Biologics Regulations: A Global Perspective, Second Edition 600
Testimonial Injustice and Trust 510
Burger's Medicinal Chemistry and Drug Discovery 400
Fundamentals of Body MRI 3rd Edition 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6639831
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8397307
关于积分的说明 17955361
捐赠科研通 5827070
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2967766
邀请新用户注册赠送积分活动 1942607
关于科研通互助平台的介绍 1858447