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!

In situ Crystal Structure Growth and Control for Enhancing Comprehensive Performance in Ultra‐High Nickel‐Layered Lithium Cathodes

作者
Yingshuang Sun,Chunzhong Li,Jun Chen,Kejun Zhang,Wenhai Ji,Rui Wang,Maolin Yang,Ping Miao,Zijian Wang,Ziwei Chen,Qinghua Zhang
出处
期刊:Angewandte Chemie [Wiley]
卷期号:138 (1)
标识
DOI:10.1002/ange.202513466
摘要

Abstract The ultra‐high nickel‐layered cathodes, LiNi x Co y Mn 1‐ x ‐ y O 2 ( x ≥ 0.9), featuring high energy density and low cost, have been the exploration and application targets for the next‐generation batteries. Current ultra‐high nickel cathodes fail to meet the commercial demands, owing to the structure degradation during cycle. Additionally, the dense structure of traditional secondary particles restricts the migration of Li + and further limits the capacity and rate performance. In this work, we focus on modulating intrinsic structure and morphology of cathodes originating from in situ growth method and have further controllably synthesized a special ultra‐high nickel cathode with gapped structure and thin surface rock‐salt phase (G‐Ni91). Compared to the traditional dense‐structure cathode (D‐Ni91), G‐Ni91 delivers better performance in all aspects, whether it is initial capacity, cycle stability, rate performance, high‐voltage operation, and high‐temperature condition. Multiscale characterizations manifests that smaller primary particle size, gapped interspace and less Li + /Ni 2+ antisite in G‐Ni91 supply enhanced Li + transport dynamics. Moreover, the thin surface rock‐salt phase and more uniform primary particles are regarded as contributions to the improved cycling stability. This work provides a feasible original intrinsic structural design and modification from precursor to cathodes, ultimately facilitating substantial improvements in electrochemical performance of ultra‐high nickel‐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
桐桐应助pups采纳,获得10
5秒前
章鱼完成签到,获得积分10
23秒前
35秒前
阳光的青寒完成签到,获得积分10
37秒前
42秒前
鸟兽兽应助科研通管家采纳,获得10
50秒前
鸟兽兽应助科研通管家采纳,获得10
50秒前
鸟兽兽应助科研通管家采纳,获得10
50秒前
鸟兽兽应助科研通管家采纳,获得10
50秒前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
50秒前
鸟兽兽应助科研通管家采纳,获得10
50秒前
55秒前
小辣椒完成签到,获得积分10
58秒前
1分钟前
zhaodan完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
时光翩然轻擦完成签到,获得积分10
1分钟前
guyuzheng完成签到,获得积分10
1分钟前
爱听歌谷蓝完成签到,获得积分10
1分钟前
魔幻的芳完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
火星上的宝马完成签到,获得积分10
1分钟前
大个应助南区食堂不好吃采纳,获得10
1分钟前
搞怪的白云完成签到 ,获得积分0
1分钟前
卡耐基完成签到 ,获得积分10
1分钟前
悲凉的忆南完成签到,获得积分10
1分钟前
陈旧完成签到,获得积分10
1分钟前
欣欣子完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
梓镱儿完成签到,获得积分10
1分钟前
狂野可兰发布了新的文献求助10
1分钟前
yxl完成签到,获得积分10
1分钟前
开放笑容发布了新的文献求助10
2分钟前
2分钟前
可耐的盈完成签到,获得积分10
2分钟前
2分钟前
绿毛水怪完成签到,获得积分10
2分钟前
2分钟前
lsc完成签到,获得积分10
2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
Les Mantodea de Guyane Insecta, Polyneoptera 2000
Quality by Design - An Indispensable Approach to Accelerate Biopharmaceutical Product Development 800
Pulse width control of a 3-phase inverter with non sinusoidal phase voltages 777
Signals, Systems, and Signal Processing 610
Research Methods for Applied Linguistics: A Practical Guide 600
Research Methods for Applied Linguistics 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 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 6404280
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8223503
关于积分的说明 17429659
捐赠科研通 5456727
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2883602
邀请新用户注册赠送积分活动 1859842
关于科研通互助平台的介绍 1701261