Ultrahigh‐Voltage LiCoO2 at 4.7 V by Interface Stabilization and Band Structure Modification

材料科学 电解质 阴极 化学工程 锂(药物) 电化学 相(物质) 氧化钴 氧化物 氧化还原 晶体结构 分析化学(期刊) 电极 结晶学 物理化学 工程类 内分泌学 有机化学 化学 冶金 医学 色谱法
作者
Zhaofeng Zhuang,Junxiong Wang,Kai Jia,Guanjun Ji,Jun Ma,Zhiyuan Han,Zhihong Piao,Runhua Gao,Haocheng Ji,Xiongwei Zhong,Guangmin Zhou,Hui‐Ming Cheng
出处
期刊:Advanced Materials [Wiley]
卷期号:35 (22) 被引量:41
标识
DOI:10.1002/adma.202212059
摘要

Lithium cobalt oxide (LCO) is widely used in Li-ion batteries due to its high volumetric energy density, which is generally charged to 4.3 V. Lifting the cut-off voltage of LCO from 4.3 V to 4.7 V will increase the specific capacity from 150 to 230 mAh g-1 with a significant improvement of 53%. However, LCO suffers serious problems of H1-3/O1 phase transformation, unstable interface between cathode and electrolyte, and irreversible oxygen redox reaction at 4.7 V. Herein, interface stabilization and band structure modification are proposed to strengthen the crystal structure of LCO for stable cycling of LCO at an ultrahigh voltage of 4.7 V. Gradient distribution of magnesium and uniform doping of nickel in Li layers inhibit the harmful phase transitions of LCO, while uniform LiMgx Ni1-x PO4 coating stabilizes the LCO-electrolyte interface during cycles. Moreover, the modified band structure improves the oxygen redox reaction reversibility and electrochemical performance of the modified LCO. As a result, the modified LCO has a high capacity retention of 78% after 200 cycles at 4.7 V in the half cell and 63% after 500 cycles at 4.6 V in the full cell. This work makes the capacity of LCO one step closer to its theoretical specific capacity.
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
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

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
夏冰发布了新的文献求助10
刚刚
lax完成签到,获得积分10
1秒前
2秒前
Aries完成签到 ,获得积分10
7秒前
7秒前
12秒前
坐等时光看轻自己完成签到,获得积分10
15秒前
15秒前
肆意如风发布了新的文献求助30
16秒前
ztll完成签到,获得积分10
18秒前
WXT雪完成签到,获得积分10
20秒前
小蘑菇应助77采纳,获得10
20秒前
20秒前
ala完成签到 ,获得积分10
26秒前
26秒前
Kim发布了新的文献求助10
26秒前
科目三应助ZX0501采纳,获得10
27秒前
欧小仙发布了新的文献求助10
29秒前
30秒前
朴素的雪萍完成签到,获得积分10
31秒前
33秒前
33秒前
戊兀完成签到 ,获得积分10
34秒前
小马甲应助JET_Li采纳,获得10
35秒前
36秒前
爆米花应助完美的一天采纳,获得10
36秒前
领导范儿应助完美的一天采纳,获得10
36秒前
36秒前
YINZHE应助完美的一天采纳,获得10
36秒前
彪壮的擎汉关注了科研通微信公众号
38秒前
ZX0501发布了新的文献求助10
39秒前
水水发布了新的文献求助10
39秒前
39秒前
小白123关注了科研通微信公众号
40秒前
41秒前
欣喜电源完成签到,获得积分10
43秒前
ye发布了新的文献求助10
44秒前
45秒前
46秒前
任我行发布了新的文献求助10
46秒前
高分求助中
请在求助之前详细阅读求助说明!!!! 20000
One Man Talking: Selected Essays of Shao Xunmei, 1929–1939 1000
The Three Stars Each: The Astrolabes and Related Texts 900
Yuwu Song, Biographical Dictionary of the People's Republic of China 700
[Lambert-Eaton syndrome without calcium channel autoantibodies] 520
Pressing the Fight: Print, Propaganda, and the Cold War 500
Bernd Ziesemer - Maos deutscher Topagent: Wie China die Bundesrepublik eroberte 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 有机化学 工程类 生物化学 纳米技术 物理 内科学 计算机科学 化学工程 复合材料 遗传学 基因 物理化学 催化作用 电极 光电子学 量子力学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 2470937
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2137713
关于积分的说明 5446905
捐赠科研通 1861647
什么是DOI,文献DOI怎么找? 925864
版权声明 562721
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 495246