清晨好,您是今天最早来到科研通的研友!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,伴您科研之路漫漫前行!

Nano‐Particulate Surface Pinning of CeO 2 Enables Durable High‐Voltage Lithium‐Ion Batteries

材料科学 阴极 涂层 纳米颗粒 纳米技术 化学工程 降级(电信) 电压 氧气 高压 表面改性 复合材料 结构材料 耐久性 电极 结构完整性 析氧 微观结构 光电子学 表面结构 氧化还原 曲面(拓扑)
作者
Zezhou Lin,Zhihang Xu,Yiran Ying,Gao Chen,Xi Gong,Daqin Guan,Yang Ren,Honglei Zhang,Xiao Wei Sun,Zhaowen Bai,Yang Ren,Ting‐Shan Chan,Yu‐Cheng Huang,Ye Zhu,Peiyu Hou,Zongping Shao,Haitao Huang
出处
期刊:Advanced Materials [Wiley]
卷期号:38 (3): e17074-e17074 被引量:20
标识
DOI:10.1002/adma.202517074
摘要

Abstract Elevating the cut‐off voltage of LiCoO 2 (LCO) cathode in lithium‐ion batteries (LIBs) enhances capacity but increases structural instability. While surface coatings are used to mitigate structural degradation at high voltages, conventional full coverage coatings often fail to withstand the cyclic mechanical stress, resulting in crack formation and performance decay. Here, a multifunctional CeO 2 nanoparticle (NP) pinning structure is designed as a surface coating on LCO (LCO@CeO 2 ) to enable stable operation at a high cut‐off voltage of 4.6 V (vs Li/Li + ). This surface pinning architecture balances structural integrity with minimal inactive material usage. The CeO 2 NPs are strategically anchored to the LCO surface, creating a pinning structure that accommodates volume changes and suppresses fracture formation in the cathode. Moreover, the CeO 2 ‐mediated fast Li + transport pathways are established, improving high‐rate capability. The interspersed CeO 2 NPs also act as oxygen reservoirs, stabilizing reversible (O 2 ) 3− species during high‐voltage oxygen anionic redox reactions. Consequently, the optimized LCO@CeO 2 cathode achieves a capacity retention of 85.3% after 500 cycles at 1C and a high‐rate capacity of 124.8 mAh g −1 at 10C. This CeO 2 NP pinning structure offers a novel practical strategy for designing durable high‐voltage layered cathodes.
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
烂漫墨镜完成签到 ,获得积分10
3秒前
打打应助科研通管家采纳,获得10
4秒前
iman完成签到,获得积分10
9秒前
修仙中应助h0jian09采纳,获得10
22秒前
科研通AI6.4应助LXhong采纳,获得10
39秒前
48秒前
LXhong发布了新的文献求助10
57秒前
我是笨蛋完成签到 ,获得积分10
1分钟前
LXhong完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
sincyking完成签到,获得积分10
1分钟前
王磊磊0811发布了新的文献求助10
1分钟前
2分钟前
2分钟前
yingtiao完成签到 ,获得积分10
2分钟前
Angel完成签到 ,获得积分10
3分钟前
3分钟前
聪慧语风发布了新的文献求助10
3分钟前
Everything完成签到,获得积分10
3分钟前
xiaowangwang完成签到 ,获得积分10
3分钟前
玛卡巴卡爱吃饭完成签到 ,获得积分10
5分钟前
Qian完成签到 ,获得积分10
5分钟前
聪慧语风完成签到,获得积分10
5分钟前
5分钟前
SihanYin发布了新的文献求助10
5分钟前
无限的画板完成签到 ,获得积分10
5分钟前
蓝意完成签到,获得积分0
6分钟前
metoo完成签到,获得积分10
6分钟前
Wang完成签到 ,获得积分20
6分钟前
灿烂而孤独的八戒完成签到 ,获得积分0
7分钟前
7分钟前
zhanghao完成签到,获得积分10
7分钟前
8分钟前
foxm完成签到,获得积分10
8分钟前
明亮访梦完成签到,获得积分10
8分钟前
炳灿完成签到 ,获得积分10
8分钟前
凡事发生必有利于我完成签到,获得积分10
9分钟前
suge完成签到,获得积分10
10分钟前
10分钟前
安详猕猴桃完成签到,获得积分10
10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
Principles of town planning: translating concepts to applications 1000
Management and the Arts 510
Matrix Methods in Data Mining and Pattern Recognition Second Edition 510
核安全综合知识2024版 500
Photothermal Science and Techniques 500
Digital Displacement Hydrostatic Transmission for Rotorcraft and Distributed Propulsion 500
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 内科学 物理 复合材料 催化作用 细胞生物学 无机化学 光电子学 物理化学 电极 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7705832
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9263509
关于积分的说明 20043076
捐赠科研通 7281644
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3295364
关于科研通互助平台的介绍 2450535
邀请新用户注册赠送积分活动 2302291