亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Unravelling high-temperature stability of lithium-ion battery with lithium-rich oxide cathode in localized high-concentration electrolyte

电解质 阴极 锂(药物) 电池(电) 阳极 材料科学 溶解 电极 化学工程 氧化物 锂离子电池 无机化学 电化学 化学 冶金 医学 功率(物理) 物理 物理化学 工程类 内分泌学 量子力学
作者
Xianhui Zhang,Hao Jia,Yaobin Xu,Lianfeng Zou,Mark H. Engelhard,Bethany E. Matthews,Chongmin Wang,Ji‐Guang Zhang,Wu Xu
出处
期刊:Journal of power sources advances [Elsevier BV]
卷期号:5: 100024-100024 被引量:25
标识
DOI:10.1016/j.powera.2020.100024
摘要

Abstract Lithium (Li)-rich manganese (Mn)-rich oxide (LMR) cathode materials, despite of the high specific capacity up to 250 mAh g−1 suffer from instability of cathode/electrolyte interfacial layer at high working voltages, causing continuous voltage decay and capacity fading, especially at elevated temperatures. In various battery systems, localized high-concentration electrolytes (LHCEs) have been widely reported as a promising candidate to form effective electrode/electrolyte interphases. Here, an optimized LHCE is studied in graphite (Gr)-based full cells containing LMR cathode, being cycled at 25, 45 and 60 °C with the reference of a conventional LiPF6-based electrolyte. It is revealed that the LHCE can effectively suppress continuous electrolyte decompositions and mitigate the dissolution of Mn ions due to the formation of more protective electrode/electrolyte interphases on both anode and cathode, which, in turn, lead to significantly improved cycling stability and enhanced rate capability under the selected temperatures. The mechanistic understanding on the failure of the conventional LiPF6-containing electrolyte and the function of the LHCE in Gr||LMR cells under high temperatures provides valuable perspectives of electrolyte development for practical applications of LMR cathodes in high energy density batteries over a wide temperature range.

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
能干的草莓完成签到,获得积分10
刚刚
kaka完成签到,获得积分10
2秒前
李嘿嘿完成签到 ,获得积分10
2秒前
自由飞翔发布了新的文献求助10
3秒前
虚拟的思天完成签到,获得积分10
6秒前
心儿完成签到,获得积分10
10秒前
uun完成签到,获得积分10
13秒前
W筠完成签到,获得积分10
14秒前
16秒前
19秒前
奥一奥发布了新的文献求助10
21秒前
26秒前
夜话风陵杜完成签到 ,获得积分0
27秒前
彭于晏的应助被Gustav_Lebon采纳,获得10
32秒前
烟花的应助被科研通管家采纳,获得10
41秒前
韦恩完成签到 ,获得积分10
42秒前
orixero的应助被望海皆星辰采纳,获得10
42秒前
玩命的芸遥完成签到,获得积分10
42秒前
huahua完成签到,获得积分20
46秒前
LiShan完成签到 ,获得积分10
56秒前
57秒前
自由飞翔发布了新的文献求助10
1分钟前
拼搏愚志完成签到,获得积分10
1分钟前
Sun1314完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
qing的应助被像昨天一样晚安采纳,获得30
1分钟前
1分钟前
小高完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
LiuXiaocui发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
DW的应助被Xavier采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
1分钟前
稳重沛菡完成签到,获得积分10
1分钟前
24完成签到 ,获得积分10
1分钟前
shapvalue发布了新的文献求助10
1分钟前
何在完成签到,获得积分10
1分钟前
失眠的白云完成签到,获得积分10
1分钟前
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
Rosenblum, Global Change Biology 800
Organizational Behavior 510
Management and the Arts 510
Geschichtliche Grundbegriffe (GGB), Band 5: Pro–Soz 300
Die Religion in Geschichte und Gegenwart (RGG), 4. Auflage, Band 7: R–S 300
Die Religion in Geschichte und Gegenwart (RGG), 4. Auflage, Band 1: A–B 300
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 计算机科学 化学工程 工程类 有机化学 物理 复合材料 生物化学 内科学 细胞生物学 基因 遗传学 免疫学 冶金 光电子学 癌症研究
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7791983
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9329243
关于积分的说明 20427428
捐赠科研通 7381626
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3323578
关于科研通互助平台的介绍 2471415
邀请新用户注册赠送积分活动 2340667