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!

Enhancing thermodynamic stability of single-crystal Ni-rich cathode material via a synergistic dual-substitution strategy

阴极 材料科学 热稳定性 化学工程 价(化学) 结构稳定性 兴奋剂 纳米技术 化学 光电子学 有机化学 物理化学 结构工程 工程类
作者
Jixue Shen,Hui Li,Haoyu Qi,Zhan Lin,Zeheng Li,Chuanbo Zheng,Weitong Du,Hao Chen,Shanqing Zhang
出处
期刊:Journal of Energy Chemistry [Elsevier BV]
卷期号:88: 428-436 被引量:26
标识
DOI:10.1016/j.jechem.2023.09.038
摘要

Nickel (Ni)-rich cathode materials have become promising candidates for the next-generation electrical vehicles due to their high specific capacity. However, the poor thermodynamic stability (including cyclic performance and safety performance or thermal stability) will restrain their wide commercial application. Herein, a single-crystal Ni-rich LiNi0.83Co0.12Mn0.05O2 cathode material is synthesized and modified by a dual-substitution strategy in which the high-valence doping element improves the structural stability by forming strong metal–oxygen binding forces, while the low-valence doping element eliminates high Li+/Ni2+ mixing. As a result, this synergistic dual substitution can effectively suppress H2-H3 phase transition and generation of microcracks, thereby ultimately improving the thermodynamic stability of Ni-rich cathode material. Notably, the dual-doped Ni-rich cathode delivers an extremely high capacity retention of 81% after 250 cycles (vs. Li/Li+) in coin-type half cells and 87% after 1000 cycles (vs. graphite/Li+) in pouch-type full cells at a high temperature of 55 °C. More impressively, the dual-doped sample exhibits excellent thermal stability, which demonstrates a higher thermal runaway temperature and a lower calorific value. The synergetic effects of this dual-substitution strategy pave a new pathway for addressing the critical challenges of Ni-rich cathode at high temperatures, which will significantly advance the high-energy-density and high-safety cathodes to the subsequent commercialization.
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
清脆的夏柳完成签到 ,获得积分10
11秒前
科研通AI6.1应助风祺采纳,获得10
17秒前
18秒前
20秒前
美女博士发布了新的文献求助30
21秒前
激情的不弱完成签到,获得积分10
22秒前
甜美千山完成签到 ,获得积分10
24秒前
24秒前
26秒前
27秒前
29秒前
Me发布了新的文献求助10
30秒前
30秒前
归尘发布了新的文献求助10
30秒前
Francisco2333发布了新的文献求助10
35秒前
Me完成签到,获得积分10
36秒前
烟花应助科研通管家采纳,获得10
39秒前
无花果应助科研通管家采纳,获得10
39秒前
40秒前
49秒前
52秒前
56秒前
归尘发布了新的文献求助10
58秒前
计蒙发布了新的文献求助10
58秒前
59秒前
yhgz完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
bloom完成签到 ,获得积分20
1分钟前
1分钟前
杏里发布了新的文献求助10
1分钟前
梓镱儿发布了新的文献求助10
1分钟前
level完成签到 ,获得积分10
1分钟前
热情的竺发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
dddca发布了新的文献求助10
1分钟前
计蒙发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
zzl完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
高分求助中
Malcolm Fraser : a biography 680
Signals, Systems, and Signal Processing 610
天津市智库成果选编 600
Climate change and sports: Statistics report on climate change and sports 500
Forced degradation and stability indicating LC method for Letrozole: A stress testing guide 500
Organic Reactions Volume 118 400
A Foreign Missionary on the Long March: The Unpublished Memoirs of Arnolis Hayman of the China Inland Mission 400
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 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6457089
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8267100
关于积分的说明 17620359
捐赠科研通 5524357
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2905319
邀请新用户注册赠送积分活动 1882013
关于科研通互助平台的介绍 1725857