Layered‐Spinel Heterogeneous Structure and Oxygen Vacancies Enable Superior Electrochemical Performance for Li‐Rich Cathodes

尖晶石 阴极 材料科学 电化学 法拉第效率 化学工程 氧气 氧化还原 析氧 锰 电极 化学 冶金 物理化学 工程类 有机化学
作者
Pengkun Yang,Long Shang,Huimin Wang,Zhenhua Yan,Kai Zhang,Yixin Li,Jun Chen
出处
期刊:Angewandte Chemie [Wiley]
卷期号:64 (30): e202501539-e202501539 被引量:41
标识
DOI:10.1002/anie.202501539
摘要

Lithium-rich manganese-based oxides (LRMOs) materials are considered to be the next-generation cathode for high-energy lithium-ion/metal batteries owing to their superior specific capacity, high operation voltage, and low cost. However, the commercial application of LRMOs is constrained by the surface structure degradation and lattice oxygen release, resulting in low initial coulombic efficiency (ICE) and rapid voltage and capacity decay. Herein, we propose a facile sorbic acid-assisted surface treatment strategy to construct homogeneous multifunctional interface layers composed of layered-spinel heterogeneous structure and oxygen vacancies on the surface of LRMOs, which enhance the structure stability and improve the activity and reversibility of the anionic oxygen redox reactions. The multifunctional interfacial layers effectively suppress irreversible oxygen release and alleviate unfavorable layered-spinel phase transformation. As a consequence, the treated LRMOs cathode displays improved ICE of 88.3%, high capacity retention rate (87.9% at 1 C after 150 cycles) and low voltage decay ratio (1.26 mV per cycle). These findings provide a valuable new idea to improve the comprehensive electrochemical performance of LRMOs through multi-strategy synergistic interface engineering techniques.
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