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941 Wh/kg!上海交大&寧德時代,重磅Nature子刊

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研究概述
高鎳層狀氧化物(LiNixCoyMn1-x-yO2,x > 0.8,NCM)是下一代高能電池的重要正極材料。
然而,由于內(nèi)部應(yīng)變累積和顆粒斷裂,在循環(huán)過程中面臨循環(huán)穩(wěn)定性和耐久性的挑戰(zhàn)。
基于此,2024年11月25日,上海交通大學(xué)李林森教授、寧德時代沈重亨團隊在國際期刊Nature ?Communications發(fā)表題為《Gradient-porous-structured Ni-rich layered oxide cathodes with high specific energy and cycle stability for lithium-ion batteries》的研究論文。
在本研究中,研究團隊開發(fā)了一種簡單的熔融鹽輔助合成路線,將梯度分布的孔隙引入多晶NCM二次顆粒中。
梯度多孔策略創(chuàng)建了空隙空間,以緩沖一次顆粒的各向異性體積變化,有效緩解了顆粒間的裂紋并限制了阻抗增長。
它不僅提高了NCM正極的最大容量,還顯著增強了其實際軟包電池和全固態(tài)電池的循環(huán)穩(wěn)定性。
進一步使高鎳低鈷正極(LiNi0.96Co0.02Mn0.02O2)結(jié)合了高比能量(基于正極重量,在0.1 C和25 °C下為941.2 Wh kg-1,1 C = 245 mA g-1)和高循環(huán)穩(wěn)定性(在1 C下循環(huán)800次后,相對于首次循環(huán)的容量保持率為80.5%)以及高溫存儲穩(wěn)定性(在60 °C下完全充電狀態(tài)下存儲42天后,可逆容量保持率 > 95.5%)。
圖文解讀
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圖1:NCM陰極的梯度孔隙率設(shè)計

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圖2:GP-NCM的表征
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圖3:GP-NCM中孔隙的三維表征

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圖4:GP-NCM的電化學(xué)性能

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圖5:機理研究

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圖6:GP-NCM作為高性能ASSB陰極

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圖7:具有高鎳含量和比能的GP-NCM

文獻信息
Li, Z., Wang, Y., Wang, J.?et al.?Gradient-porous-structured Ni-rich layered oxide cathodes with high specific energy and cycle stability for lithium-ion batteries.?Nat Commun?15, 10216 (2024).

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