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鋰電池的下一個風(fēng)口,這篇Nature Energy先行一步!

鋰電池的下一個風(fēng)口,這篇Nature Energy先行一步!
成果介紹
隨著鈷(Co)資源的日益稀缺,從富Ni層狀正極中避免Co的使用被認(rèn)為是降低材料成本和鋰離子電池可持續(xù)發(fā)展的解決措施。
漢陽大學(xué)Yang-Kook Sun、Chong S. Yoon等人以一類典型的無Co、高Ni的正極材料——NM90(LiNi0.9Mn0.1O2)為模型,提出了一種方法來穩(wěn)定NM90正極的脫鋰結(jié)構(gòu),即在正極中引入Mo元素,同時結(jié)合對電解液的改性,從而提高了Mo-NM90正極材料在4.4 V下的穩(wěn)定性,容量可達(dá)234 mAh g-1;1000次循環(huán)后仍保持初始容量的86%。
研究發(fā)現(xiàn),Mo摻雜使得晶粒大小發(fā)生調(diào)整,有效地抑制了因裂紋與局部成分不均勻性而產(chǎn)生的有害應(yīng)變。Mo6+誘導(dǎo)的陽離子有序增強(qiáng)也通過支柱效應(yīng)穩(wěn)定了脫鋰時的結(jié)構(gòu)變化。Mo-NM90正極能夠以較低的材料成本來提供適合電動汽車長使用壽命、以及高的容量和循環(huán)穩(wěn)定性,促進(jìn)了鋰電無鈷正極的商業(yè)化發(fā)展。
相關(guān)工作以Introducing high-valence elements into cobalt-free layered cathodes for practical lithium-ion batteries為題在Nature Energy上發(fā)表論文。
圖文介紹
鋰電池的下一個風(fēng)口,這篇Nature Energy先行一步!
圖1. 未摻雜和摻雜型NM90正極在半電池的電化學(xué)性能
為了系統(tǒng)地了解不同離子摻雜對無鈷NM90正極的電化學(xué)性能影響,在這里選擇了一系列摻雜離子,如Co3+、Al3+、Ti4+、Nb5+、Ta5+、W6+以及Mo6+。其中,初始充放電曲線顯示,除Co-NM90外,所有摻雜型正極的初始放電容量都明顯低于NM90。摻雜了高價離子(Nb5+、Ta5+、W6+和Mo6+)的正極的初始放電容量降低了近10%。然而,這種初始容量的降低被循環(huán)穩(wěn)定性的增加所抵消,因為摻雜了高價離子的正極的循環(huán)穩(wěn)定性明顯超過NM90。
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圖2. 未摻雜和摻雜型NM90正極的初級粒子形貌
圖2a中Co、Al和Ti摻雜的NM90正極的截面SEM圖像顯示初級顆粒的尺寸和形貌發(fā)生了微小的變化。而摻雜了高價離子的NM90正極的初級顆粒比NM90要長得多。雖然已有Mo在Li(NixMn1-x)O2上進(jìn)行修飾的相關(guān)報道,但這種微觀結(jié)構(gòu)的調(diào)整尚未見報道。
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圖3. NM90正極的結(jié)構(gòu)不穩(wěn)定性
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圖4. Mo-NM90正極的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性
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圖5. 未摻雜和摻雜型NM90正極在全電池中的循環(huán)性能以及后續(xù)分析
在1000次循環(huán)后,NM90只保留其初始容量的50%。Mo-NM90具有較好的長期循環(huán)穩(wěn)定性,1000次循環(huán)后仍能保持68%的初始容量。然而,對于電動汽車用鋰電池來說,滿電池的容量保留仍然不足,鋰電池通常需要在使用壽命結(jié)束時保留80%的初始容量。Mo-NM90在全電池中的穩(wěn)定性不足的原因之一是,在高截止電壓下進(jìn)行長時間循環(huán),傳統(tǒng)的碳酸乙烯基電解質(zhì)并不穩(wěn)定。
為了保證Mo-NM90在高壓下循環(huán)的可行性,在常規(guī)的碳酸乙烯基電解質(zhì)中引入不同的添加劑,以提高電池的高壓循環(huán)穩(wěn)定性。其中,氟代碳酸乙烯酯(FEC)是提高電池高壓循環(huán)穩(wěn)定性的有效方法。在此,一種含有90%的EMC和10%的FEC的改性電解質(zhì)能夠有效提高全電池的循環(huán)穩(wěn)定性。在此條件下,在1000次循環(huán)后,NM90的容量保持率從50%提高到58%。而對于Mo-NM90,改良電解質(zhì)的使用顯著提高了循環(huán)穩(wěn)定性,1000次循環(huán)后電池容量保持率從68%提高到86%,滿足電動鋰電池的使用壽命標(biāo)準(zhǔn)。
文獻(xiàn)信息
Introducing high-valence elements into cobalt-free layered cathodes for practical lithium-ion batteries,Nature Energy,2022.
https://www.nature.com/articles/s41560-022-01106-6

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