A Cable‐Stayed Honeycomb Superstructure to Improve the Stability of Li‐Rich Materials via Inhibiting Interlaminar Lattice Strain

材料科学 蜂巢 格子(音乐) 上部结构 复合材料 蜂窝结构 结构工程 物理 声学 工程类
作者
Yunshan Jiang,Zhong‐miao Liao,Fu‐Da Yu,Ke Wang,Xin‐yu Li,Yang Xia,Gui-Jing Xu,Gang Sun,Yuanguang Xia,Wen Yin,Liang Deng,Lei Zhao,Zhen‐Bo Wang
出处
期刊:Advanced Materials [Wiley]
卷期号:36 (31): e2404982-e2404982 被引量:31
标识
DOI:10.1002/adma.202404982
摘要

In layered Li-rich materials, over stoichiometric Li forms an ordered occupation of LiTM6 in transition metal (TM) layer, showing a honeycomb superstructure along [001] direction. At the atomic scale, the instability of the superstructure at high voltage is the root cause of problems such as capacity/voltage decay of Li-rich materials. Here a Li-rich material with a high Li/Ni disorder is reported, these interlayer Ni atoms locate above the honeycomb superstructure and share adjacent O coordination with honeycomb TM. These Ni─O bonds act as cable-stayed bridge to the honeycomb plane, and improve the high-voltage stability. The cable-stayed honeycomb superstructure is confirmed by in situ X-ray diffraction to have a unique cell evolution mechanism that it can alleviate interlaminar lattice strain by promoting in-plane expansion along a-axis and inhibiting c-axis stretching. Electrochemical tests also demonstrate significantly improved long cycle performance after 500 cycles (86% for Li-rich/Li half cell and 82% for Li-rich/Si-C full cell) and reduced irreversible oxygen release. This work proves the feasibility of achieving outstanding stability of lithium-rich materials through superstructure regulation and provides new insights for the development of the next-generation high-energy-density cathodes.
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