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:19
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
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
躺平的洋仔完成签到,获得积分10
刚刚
AgAin发布了新的文献求助10
刚刚
立秋日发布了新的文献求助10
1秒前
HHHHH发布了新的文献求助10
1秒前
2秒前
自信大雁发布了新的文献求助10
2秒前
11发布了新的文献求助10
3秒前
乐乐应助平常的夏菡采纳,获得10
3秒前
5秒前
所所应助能干储采纳,获得10
6秒前
6秒前
李健的小迷弟应助UTAU采纳,获得10
7秒前
12umi发布了新的文献求助10
7秒前
Zx_1993应助萄哥布鸽采纳,获得20
8秒前
hanyue发布了新的文献求助10
9秒前
yeah完成签到,获得积分10
9秒前
zhou完成签到 ,获得积分10
10秒前
10秒前
10秒前
周爱李完成签到,获得积分10
11秒前
立秋日完成签到,获得积分10
13秒前
如果发布了新的文献求助10
14秒前
xiying发布了新的文献求助10
14秒前
贪玩半仙完成签到 ,获得积分10
14秒前
14秒前
Akim应助RC_Wang采纳,获得10
15秒前
所所应助科研通管家采纳,获得10
15秒前
奋斗绿蕊发布了新的文献求助10
15秒前
15秒前
16秒前
浮生若梦应助科研通管家采纳,获得10
16秒前
浮游应助科研通管家采纳,获得10
16秒前
上官若男应助科研通管家采纳,获得10
16秒前
爆米花应助科研通管家采纳,获得10
16秒前
JoeJ应助科研通管家采纳,获得10
17秒前
乐乐应助科研通管家采纳,获得10
17秒前
惊蛰完成签到,获得积分10
17秒前
在水一方应助科研通管家采纳,获得10
17秒前
17秒前
浮游应助科研通管家采纳,获得10
17秒前
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
Fermented Coffee Market 2000
PARLOC2001: The update of loss containment data for offshore pipelines 500
Critical Thinking: Tools for Taking Charge of Your Learning and Your Life 4th Edition 500
Phylogenetic study of the order Polydesmida (Myriapoda: Diplopoda) 500
A Manual for the Identification of Plant Seeds and Fruits : Second revised edition 500
Constitutional and Administrative Law 400
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 纳米技术 计算机科学 内科学 化学工程 复合材料 物理化学 基因 遗传学 催化作用 冶金 量子力学 光电子学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5262524
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4423472
关于积分的说明 13769822
捐赠科研通 4298194
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2358305
邀请新用户注册赠送积分活动 1354627
关于科研通互助平台的介绍 1315823