Improving electrochemical performance of LiMn0.5Fe0.5PO4 cathode by hybrid coating of Li3VO4 and carbon

阳极 电化学 阴极 材料科学 纳米棒 化学工程 碳纤维 复合数 涂层 锂(药物) 纳米技术 复合材料 电极 化学 内分泌学 工程类 物理化学 医学
作者
Meng Yu,Jing Li,Xiaohui Ning
出处
期刊:Electrochimica Acta [Elsevier]
卷期号:368: 137597-137597 被引量:62
标识
DOI:10.1016/j.electacta.2020.137597
摘要

LiMnxFe1-xPO4(0.5≤x≤1) has been regarded as a promising cathode material for lithium-ion batteries due to its competitive energy density and excellent thermal stability, yet its rate capability and capacity retention during long cycles remain to be further improved. Herein, a hybrid layer composed of Li3VO4 (LVO) and carbon was designed and successfully coated on LiMn0.5Fe0.5PO4 (LMFP) nanorods via a wet ball-milling method combined with the heat treatment. This layer performs as not only a protector to maintain the structural integrity of LMFP but also a conductor to induce the fast transport of both Li-ions and electrons. LMFP modified with the hybrid layer of carbon and 3 wt% LVO (LMFP/C-3LVO) exhibits super long cycling stability over 1000 cycles at 5 C, with considerable capacity retention of 91.5%. Even at a high rate of 10 C, LMFP/C-3LVO can also deliver a substantial discharge capacity of 125 mAh•g−1. The favorable kinetics of the modified composite were confirmed in detail by EIS and GITT measurement. When paired with the modified Li4Ti5O12/C anode, LMFP/C-3LVO shows a stabilized discharge capacity of 107 mAh•g−1 over 120 cycles at 1 C. Our strategy on ionic/electronic dual-conductive hybrid layer provides a guideline on the synthesis and modification of high-performance cathode materials.
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
刚刚
维多利亚少年完成签到,获得积分10
1秒前
2秒前
MAKESIME发布了新的文献求助10
3秒前
星辰大海应助韩豆乐采纳,获得10
3秒前
4秒前
5秒前
桃桃奶盖发布了新的文献求助10
6秒前
666发布了新的文献求助10
7秒前
Mr_I发布了新的文献求助10
8秒前
10秒前
小鱼儿发布了新的文献求助10
11秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
12秒前
bkagyin应助冷傲天川采纳,获得10
12秒前
13秒前
万能图书馆应助Sichen孟采纳,获得10
14秒前
韩豆乐发布了新的文献求助10
14秒前
zy完成签到 ,获得积分10
15秒前
科目三应助lin采纳,获得10
16秒前
ww发布了新的文献求助10
17秒前
17秒前
666完成签到,获得积分10
18秒前
18秒前
19秒前
奋斗不二完成签到,获得积分10
20秒前
桐桐应助子乔采纳,获得10
22秒前
可爱的函函应助liuyaohan0726采纳,获得10
24秒前
Gin发布了新的文献求助10
25秒前
25秒前
25秒前
maner应助zy采纳,获得10
25秒前
26秒前
26秒前
27秒前
Hello应助科研民工李采纳,获得10
28秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
29秒前
30秒前
春夏秋冬发布了新的文献求助10
31秒前
31秒前
mengluoluo完成签到,获得积分10
32秒前
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
Encyclopedia of Quaternary Science Reference Third edition 6000
Encyclopedia of Forensic and Legal Medicine Third Edition 5000
Aerospace Engineering Education During the First Century of Flight 3000
Agyptische Geschichte der 21.30. Dynastie 2000
Electron Energy Loss Spectroscopy 1500
Co-Use of Alcohol and Cannabis: How Are They Related? 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5799210
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 5797905
关于积分的说明 15499412
捐赠科研通 4925707
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2651584
邀请新用户注册赠送积分活动 1598638
关于科研通互助平台的介绍 1553545