亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Constructing high performance Li-rich Mn-based cathode via surface phase structure controlling and ion doping

兴奋剂 阴极 锂(药物) 离子 材料科学 相(物质) 法拉第效率 电池(电) 尖晶石 电压 锂离子电池 电流密度 分析化学(期刊) 电解质 化学工程 化学 光电子学 电极 物理化学 电气工程 功率(物理) 热力学 医学 有机化学 内分泌学 冶金 量子力学 工程类 色谱法 物理
作者
Shuang Cao,Jiarui Chen,Heng Li,Zhi Li,Changmeng Guo,Gairong Chen,Xiaowei Guo,Xianyou Wang
出处
期刊:Journal of Power Sources [Elsevier BV]
卷期号:555: 232398-232398 被引量:24
标识
DOI:10.1016/j.jpowsour.2022.232398
摘要

Li-rich Mn-based cathode materials are one kind of the promising potential candidates to electric vehicles powered by high-energy density lithium-ion batteries due to its much higher theoretical energy density. Unfortunately, the rapid capacity fading and voltage decay are the most critical factors affecting its practical application. Herein, Li1·17Na0·02Mn0·54Ni0·13Co0·13O2 (PN-LMNCO) is prepared via surface phase structure controlling and ion doping through an architecture strategy of surface lithium deficiency. It is found that the existence of lithium deficiencies can induce surface phase transformation, and thus resulting in an in-situ spinel surface conversion film, which can restrain the structure degradation during subsequent charge/discharge process. In addition, because of the larger ion radius than Li+, Na+ doping can effectively increase the spacing between Li layers, and thus improve the rate capacity. Accordingly, the as-prepared sample displays as a significantly higher initial coulombic efficiency (91.2%). After 200 cycles at 1 C, the PN-LMNCO can retain 94.7% discharge specific capacity. Furthermore, PN-LMNCO can still show a good discharge capacity of 214 mA h g−1 even at a high current rate of 5 C. Therefore, this work can preferably meet the need of the development of electric vehicle for high-energy density Lithium-ion battery.
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
可耐的盈完成签到,获得积分10
1秒前
3秒前
一如果一发布了新的文献求助10
7秒前
绿毛水怪完成签到,获得积分10
7秒前
12秒前
lsc完成签到,获得积分10
13秒前
eijgnij发布了新的文献求助10
17秒前
小fei完成签到,获得积分10
20秒前
麻辣薯条完成签到,获得积分10
26秒前
时尚身影完成签到,获得积分10
32秒前
leoduo完成签到,获得积分10
39秒前
42秒前
流苏2完成签到,获得积分10
45秒前
mmyhn应助科研通管家采纳,获得20
47秒前
852应助科研通管家采纳,获得30
47秒前
zzk发布了新的文献求助10
49秒前
50秒前
甜甜纸飞机完成签到 ,获得积分10
50秒前
甜甜的紫菜完成签到 ,获得积分10
59秒前
1分钟前
爆米花应助生动友容采纳,获得10
1分钟前
玖玖发布了新的文献求助10
1分钟前
玖玖完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
生动友容发布了新的文献求助10
1分钟前
生动友容完成签到,获得积分10
1分钟前
五五完成签到 ,获得积分10
1分钟前
搜集达人应助荷兰香猪采纳,获得10
1分钟前
研友_VZG7GZ应助王欧尼采纳,获得20
1分钟前
1分钟前
科研通AI6.4应助阿乐采纳,获得10
1分钟前
听云发布了新的文献求助10
1分钟前
2分钟前
2分钟前
molihuakai应助听云采纳,获得10
2分钟前
2分钟前
2分钟前
王欧尼发布了新的文献求助20
2分钟前
蛙蛙发布了新的文献求助10
2分钟前
荷兰香猪发布了新的文献求助10
2分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
The Organometallic Chemistry of the Transition Metals 800
Chemistry and Physics of Carbon Volume 18 800
The Organometallic Chemistry of the Transition Metals 800
Leading Academic-Practice Partnerships in Nursing and Healthcare: A Paradigm for Change 800
The formation of Australian attitudes towards China, 1918-1941 640
Signals, Systems, and Signal Processing 610
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 6436431
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8250879
关于积分的说明 17551133
捐赠科研通 5494747
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2898135
邀请新用户注册赠送积分活动 1874784
关于科研通互助平台的介绍 1716079