Improved Cycling Stability of LFP by W-Ti Co-Doping Strategy for Li-Ion Batteries

材料科学 磷酸铁锂 锂(药物) 兴奋剂 离子 化学工程 内阻 储能 扩散 电化学 热稳定性 无定形固体 阴极 电极 纳米技术 电池(电) 化学 光电子学 热力学 物理化学 有机化学 工程类 医学 功率(物理) 物理 内分泌学
作者
Ying‐de Huang,Yujing Chen,Peiyao Li,Qing Wen,Yu‐hong Luo,Hezhang Chen,Xiahui Zhang,Junchao Zheng
出处
期刊:Journal of The Electrochemical Society [The Electrochemical Society]
卷期号:171 (5): 050516-050516
标识
DOI:10.1149/1945-7111/ad3fec
摘要

Olivine-type lithium iron phosphate (LFP) is used widely as a cathode material with excellent cycling stability, thermal stability, and low cost for lithium-ion batteries in power vehicles and energy storage. However, it has inherent drawbacks that limit its further development, such as low electronic conductivity and lithium ion diffusion rate. Here, secondary spherical particles LFP-W/Ti@C were synthesized using a simple sanding and spray drying method. The pyrolysis of glucose forms a uniform and dense amorphous carbon on the surface of LFP, and the constructed three-dimensional conductive network accelerates the transfer of electrons and ions while mitigating the volume expansion during the lithiation-delithiation process. In addition, the synergistic co-doping of W/Ti achieves nanosizing of primary particles with more active sites providing locations for lithium ions storage, while reducing polarization and internal resistance and enhancing the diffusion kinetics of lithium ion. The LFP-W/Ti@C obtained after optimization still has a discharge capacity of 107.7 mAh g −1 (with a cycle retention rate of up to 100%) after 500 cycles at 5 C. This simple W/Ti co-doping strategy provides excellent rate performance and shows great potential for fast charging in electric vehicles.
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
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

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
和谐初南发布了新的文献求助10
1秒前
1秒前
3秒前
Fyl完成签到,获得积分20
3秒前
淡定可乐发布了新的文献求助10
6秒前
7秒前
Fyl发布了新的文献求助10
8秒前
10秒前
爱听歌的沁完成签到,获得积分20
11秒前
ww完成签到,获得积分10
13秒前
LIJINGGE发布了新的文献求助10
16秒前
chi发布了新的文献求助10
16秒前
18秒前
chao2333完成签到 ,获得积分10
18秒前
小马甲应助xavier采纳,获得10
19秒前
yayan发布了新的文献求助10
20秒前
21秒前
lms发布了新的文献求助10
24秒前
忧郁难胜完成签到,获得积分10
24秒前
26秒前
27秒前
ly发布了新的文献求助10
28秒前
万能图书馆应助lms采纳,获得10
29秒前
ding应助科研通管家采纳,获得10
30秒前
所所应助科研通管家采纳,获得10
30秒前
CipherSage应助科研通管家采纳,获得10
30秒前
杳鸢应助科研通管家采纳,获得20
30秒前
Orange应助科研通管家采纳,获得10
30秒前
隐形曼青应助科研通管家采纳,获得10
30秒前
上官若男应助科研通管家采纳,获得30
30秒前
彭于晏应助科研通管家采纳,获得10
30秒前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
30秒前
31秒前
传奇3应助科研通管家采纳,获得10
31秒前
Orange应助科研通管家采纳,获得10
31秒前
杳鸢应助科研通管家采纳,获得10
31秒前
情怀应助科研通管家采纳,获得10
31秒前
杳鸢应助科研通管家采纳,获得10
31秒前
31秒前
31秒前
高分求助中
Rock-Forming Minerals, Volume 3C, Sheet Silicates: Clay Minerals 2000
The late Devonian Standard Conodont Zonation 2000
Nickel superalloy market size, share, growth, trends, and forecast 2023-2030 2000
The Lali Section: An Excellent Reference Section for Upper - Devonian in South China 1500
The Healthy Socialist Life in Maoist China 600
The Vladimirov Diaries [by Peter Vladimirov] 600
A new species of Coccus (Homoptera: Coccoidea) from Malawi 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 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 基因 遗传学 催化作用 物理化学 免疫学 量子力学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3267613
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2907076
关于积分的说明 8340494
捐赠科研通 2577712
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1401218
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 655005
邀请新用户注册赠送积分活动 633967