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Prominent enhancement of stability under high current density of LiFePO4-based multidimensional nanocarbon composite as cathode for lithium-ion batteries

材料科学 阴极 锂(药物) 复合数 离子 电流密度 纳米技术 电流(流体) 化学工程 复合材料 化学 电气工程 有机化学 物理 医学 物理化学 内分泌学 工程类 量子力学
作者
Jihyun Kim,Seunghyun Song,Churl Seung Lee,Minbaek Lee,Joonho Bae,Joonho Bae
出处
期刊:Journal of Colloid and Interface Science [Elsevier BV]
卷期号:650 (Pt B): 1958-1965 被引量:31
标识
DOI:10.1016/j.jcis.2023.07.030
摘要

A facile method for synthesizing carbon-coated lithium iron phosphate (LiFePO4, LFP) and an LFP-based multidimensional nanocarbon composite to enhance the electrochemical performance of lithium-ion batteries is presented herein. Three types of cathode materials are prepared: carbon-coated LFP (LC), carbon-coated LFP with carbon nanotubes (LC@C), and carbon-coated LFP with carbon nanotubes/graphene quantum dots (LC@CG). The electrochemical performances of the LC-nanocarbon composites are compared, and both LC@C and LC@CG show improved electrochemical performance than LC. Compared with both the LC and LC@C electrodes, the LC@CG electrode exhibits the highest specific capacity of 107.1 mA h g-1 under 20C of current density, as well as higher capacities and greater stability over all measured current densities. Moreover, after 300 charge-discharge cycles, the LC@CG electrode exhibits the best stability than the LC and LC@C electrodes. This is attributable to the graphene quantum dots, which enhance the morphological stability of the LC@CG electrode during electrochemical measurements. Our findings suggest that LFP-nanocarbon composites are promising as cathode materials and highlight the potential of graphene quantum dots for improving the stability of cathodes.
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