Entropy Stabilization Effect and Oxygen Vacancies Enabling Spinel Oxide Highly Reversible Lithium-Ion Storage

材料科学 尖晶石 阳极 阴极 化学工程 电极 离子 储能 氧化物 氧气 纳米技术 热力学 冶金 物理化学 化学 量子力学 有机化学 功率(物理) 工程类 物理
作者
Jing Zhao,Xu Yang,Yan Huang,Fei Du,Yi Zeng
出处
期刊:ACS Applied Materials & Interfaces [American Chemical Society]
卷期号:13 (49): 58674-58681 被引量:90
标识
DOI:10.1021/acsami.1c18362
摘要

High-entropy materials are an emerging kind of solid-solution material, demonstrating various exotic physicochemical properties, that have led to increased research activity as electrode materials for rechargeable batteries. Here, a kind of high-entropy spinel oxide, (Co0.2Cr0.2Fe0.2Mn0.2Ni0.2)3O4 (CCFMNO), was successfully fabricated via a solution combustion method. Due to the entropy stabilization effect and the intrinsic high mechanical strength of CCFMNO, an excellent cycling stability can be achieved. In addition, the fruitful oxygen vacancies in CCFMNO increase extra Li-ion accommodation sites, accelerating electronic conductivity and promoting Li-ion migration, thus enabling a high rate performance of 428 mAh g-1 at a high current density of 10 A g-1. More impressively, CCFMNO electrodes demonstrate excellent temperature adaptability with no capacity degeneration after 50 cycles at 0, 25, and 50 °C. Meanwhile, a full cell based on a CCFMNO anode and LiFePO4 cathode delivers an impressive high energy density of 372 Wh kg-1. All these impressive lithium storage performances strongly suggest that CCFMNO could be a promising anode material for lithium-ion batteries.
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