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Nickel-rich layered cathode LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2 mediated by a selective lattice doping towards high-performance lithium ion battery

兴奋剂 阴极 材料科学 电化学 化学工程 化学 光电子学 冶金 物理化学 电极 工程类
作者
Jue Zhang,Tangzhe Cao,Ying Lei,Jianying Li,Weifeng Fan,Bin Zhang,Xingyong Liu,Yujun Si,Honghui Wang
出处
期刊:Journal of Alloys and Compounds [Elsevier BV]
卷期号:957: 170400-170400 被引量:10
标识
DOI:10.1016/j.jallcom.2023.170400
摘要

Rapid capacity loss and voltage fading pose a significant barrier to the commercialization of nickel-rich materials with layered structures due to particle cracking and structure degradation. Double element selective lattice modification strategy that can balance multiple performance requirements is gaining attention. Here, we proposed a selective lattice doping strategy to enhance the lattice stability of LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2 via a double element co-doping of Mg and W. Impressively, the Mg/W co-doping improved electrochemical reaction kinetics and discharge capacity, and largely suppressed structure degradation simultaneously. In situ X-ray diffraction (XRD) results demonstrated that W/Mg co-doping can tune H2−H3 phase transition, relieving the lattice stress and mechanical degradation. These improvements can be attributed to a synergistic effect of W and Mg, in which high valence state W6+ induced the formation of Ni2+ and strong W−O bonds increased layer structure stability, meanwhile Mg2+ as a pillar inhibited Li+/Ni2+ mixing and maintained structural stability. This work provides selective lattice dual-doping strategic guidelines for the use of high energy efficiency and robust stability high-nickel low-cobalt cathodes in lithium-ion batteries.
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