Sol‐gel route synthesis of high energy density Li [Li0.2Ni0.3Mn0.7] O2 cathode with controlled structure, morphology and enhanced electrochemical performance

电化学 锂(药物) 材料科学 草酸 阴极 酒石酸 化学工程 储能 电极 抗坏血酸 无机化学 纳米技术 化学 冶金 物理化学 有机化学 医学 食品科学 柠檬酸 内分泌学 功率(物理) 物理 量子力学 工程类
作者
L. Prettencia,Soundarrajan Elumalai,Roselin Ranjitha Mathiarasu,R.A. Kalaivani,S. Raghu
出处
期刊:Energy storage [Wiley]
卷期号:5 (4) 被引量:3
标识
DOI:10.1002/est2.427
摘要

Abstract The desire for long driving range and low cost of electric vehicles necessitates the use of superior rechargeable lithium batteries. These batteries with enhanced energy density addresses the demand for cutting‐edge cathode materials which can deliver amplified voltage and capacity. Lithium‐rich manganese is one among such promising cathodes for lithium‐ion batteries. In this work, three different organic acids, including oxalic (OX), tartaric (TA) and ascorbic (AS) acids were used to synthesis Li [Li 0.2 Ni 0.3 Mn 0.7 ] O 2 (LNMO) materials with three unique microstructures. Physicochemical and electrochemical characterization techniques were used to investigate a range of properties. Electrochemical investigations demonstrated regulated morphology‐enhanced electronic conductivity, increased energy density and prolonged cycle behavior. Among the three samples, AS‐LNMO unveiled a capacity of 308.02 mhAg −1 nearing the value of theoretical capacity. Whereas, TA‐LNMO exhibited a remarkable stability even after 200 cycles with capacity retention of 99.3%. With specific discharge capacities of 308.02, 278, 252, 228 and 212 mAhg −1 at 0.1C, 0.2C, 0.5C, 1C and 2C respectively, AS‐LNMO exhibited superior rate capability. Collectively, this research offers valuable insights in using complexing agents which positively impacts the morphology and electrochemical performance of LNMOs in upcoming lithium‐ion batteries.
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
1秒前
NICKPLZ完成签到,获得积分10
1秒前
1秒前
烟花应助1D采纳,获得10
2秒前
库洛米完成签到 ,获得积分10
3秒前
共产主义战士应助李飞扬采纳,获得10
3秒前
3秒前
yhh发布了新的文献求助30
3秒前
焦糖布丁的滋味完成签到,获得积分10
4秒前
4秒前
曹文鹏发布了新的文献求助10
4秒前
dde应助奶瓶盖上盖采纳,获得10
4秒前
5秒前
牢牛马发布了新的文献求助10
6秒前
6秒前
6秒前
米糊发布了新的文献求助10
6秒前
Lucas应助栀筽采纳,获得10
6秒前
NICKPLZ发布了新的文献求助10
6秒前
椰子姜饼完成签到,获得积分10
7秒前
7秒前
PP关闭了PP文献求助
8秒前
007发布了新的文献求助10
8秒前
LIZHEN发布了新的文献求助10
8秒前
8秒前
9秒前
duxing应助科研通管家采纳,获得10
9秒前
奔跑应助科研通管家采纳,获得10
9秒前
科研通AI6.2应助123木头人采纳,获得10
9秒前
思源应助科研通管家采纳,获得10
9秒前
molihuakai应助科研通管家采纳,获得10
10秒前
无极微光应助科研通管家采纳,获得20
10秒前
Freya1528应助科研通管家采纳,获得20
10秒前
dde发布了新的文献求助10
10秒前
Ava应助科研通管家采纳,获得10
10秒前
干净成协发布了新的文献求助10
10秒前
JamesPei应助科研通管家采纳,获得10
10秒前
研友_VZG7GZ应助科研通管家采纳,获得10
11秒前
酷酷傲旋完成签到,获得积分20
11秒前
酷波er应助科研通管家采纳,获得10
11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
Principles of town planning: translating concepts to applications 1000
Management and the Arts 510
Matrix Methods in Data Mining and Pattern Recognition Second Edition 510
核安全综合知识2024版 500
Photothermal Science and Techniques 500
The Effective Clinical Neurologist 3ed 500
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 内科学 物理 复合材料 催化作用 细胞生物学 无机化学 光电子学 物理化学 电极 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7714940
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9270212
关于积分的说明 20080726
捐赠科研通 7291285
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3298316
关于科研通互助平台的介绍 2452559
邀请新用户注册赠送积分活动 2305782