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The Lithium Storage Mechanism of Zero-Strain Anode Materials with Ultralong Cycle Lives

材料科学 阳极 锂(药物) 储能 纳米技术 化学工程 复合材料 热力学 物理化学 电极 医学 物理 工程类 内分泌学 功率(物理) 化学
作者
Zhenbang Li,Dongpeng Yu,Junjie Xie,Fei Tian,Danni Lei,Chengxin Wang
出处
期刊:ACS Applied Materials & Interfaces [American Chemical Society]
卷期号:16 (23): 30055-30067
标识
DOI:10.1021/acsami.4c03172
摘要

At present, graphite is a widely used anode material in commercial lithium-ion batteries for its low cost, but the large volume expansion (about 10%) after fully lithiated makes the material prone to cracking and even surface stripping in the cycle. Therefore, the development of zero-strain anode materials (volume change <1%) is of great significance. LiAl5O8 is a zero-strain insertion anode material with a high theoretical specific capacity. However, the Li+ storage mechanism remains unclear, and the cycle life as well as fast-charging capability need to be greatly improved to meet the practical requirements. In this study, LiAl5O8 nanorods are prepared by utilizing aluminum ethoxide nanowires as a soft template and doped with the Zr element to further improve the Li+ diffusion coefficient and electronic conductivity, which in turn improves cycle and rate performances. The Zr-doped LiAl5O8 presents a high reversible capacity of 227.2 mAh g–1 after 20,000 cycles under 5 A g–1, which significantly outperforms the state-of-the-art anode materials. In addition, the Li+ storage mechanisms of LiAl5O8 and Zr-doped LiAl5O8 are clearly clarified with a variety of characterization techniques including nuclear magnetic resonance. This work greatly promotes the practical process of zero-strain insertion anode materials.
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