Quantitative Characterization of the Surface Evolution for LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2/Graphite Cell during Long-Term Cycling

材料科学 表征(材料科学) 自行车 石墨 期限(时间) 分析化学(期刊) 化学工程 纳米技术 冶金 环境化学 化学 考古 工程类 历史 物理 量子力学
作者
Huiyuan Zheng,Qunting Qu,Guobin Zhu,Gao Liu,Vincent Battaglia,Honghe Zheng
出处
期刊:ACS Applied Materials & Interfaces [American Chemical Society]
卷期号:9 (14): 12445-12452 被引量:63
标识
DOI:10.1021/acsami.7b00427
摘要

Many factors have been brought forward to explain the capacity degradation mechanisms of LiNixCoyMnzO2 (NCM)/graphite cells at extreme conditions such as under high temperature or with high cutoff voltage. However, the main factors dominating the long-term cycling performance under normal operations remain elusive. Quantitative analyses of the electrode surface evolution for a commercial 18650 LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2 (NCM523)/graphite cell during ca. 3000 cycles under normal operation are presented. Electrochemical analyses and inductively coupled plasma-optical emission spectroscopy (ICP-OES) confirm lithium inventory loss makes up for ca. 60% of the cell's capacity loss. Electrochemical deterioration of the NCM523 cathode is identified to be another important factor, which accounts for more than 30% of the capacity decay. Irregular primary particle cracking due to the mechanical stress and the phase change aroused from Li-Ni mixing during repetitive cycles are identified to be the main contributors for the NCM cathode deterioration. The amount of transition metal dissolved into electrolyte is determined to be quite low, and the resulting impedance rise after about 3000 cycles is obtained to be twice that of the reference cell, which are not very significant affecting the long-term cycling performance under normal operations.
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
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

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
李健应助忠诚卫士采纳,获得30
刚刚
miaomiao发布了新的文献求助10
1秒前
4秒前
RRRickyyy完成签到 ,获得积分10
5秒前
5秒前
爆米花应助紫竹魔笛采纳,获得10
6秒前
顺心怜寒完成签到 ,获得积分10
6秒前
千年雪松完成签到,获得积分10
7秒前
8秒前
8秒前
8秒前
貝壳完成签到,获得积分10
8秒前
坦率的语芙完成签到,获得积分10
8秒前
柏林寒冬应助Dandelion采纳,获得10
9秒前
丘比特应助hahhh7采纳,获得10
9秒前
柏林寒冬应助欣喜的薯片采纳,获得10
9秒前
高欣然发布了新的文献求助10
11秒前
雾栎昇完成签到,获得积分10
11秒前
Lees应助Binary采纳,获得10
11秒前
12秒前
渭水飞熊发布了新的文献求助30
12秒前
miaomiao完成签到,获得积分10
12秒前
能干发夹完成签到,获得积分20
13秒前
13秒前
joshar发布了新的文献求助10
14秒前
桃子发布了新的文献求助10
15秒前
无花果应助闪闪念文采纳,获得10
16秒前
欢呼青易发布了新的文献求助10
16秒前
17秒前
领导范儿应助ZZY采纳,获得10
17秒前
奚娜发布了新的文献求助10
18秒前
18秒前
共享精神应助文献通采纳,获得10
18秒前
18秒前
CodeCraft应助大力的忆霜采纳,获得10
19秒前
lucaswong发布了新的文献求助10
21秒前
21秒前
朴素羊发布了新的文献求助10
21秒前
Hello应助开朗亦绿采纳,获得10
22秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各位详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Pediatric Injectable Drugs 500
Instant Bonding Epoxy Technology 500
Methodology for the Human Sciences 500
ASHP Injectable Drug Information 2025 Edition 400
DEALKOXYLATION OF β-CYANOPROPIONALDEYHDE DIMETHYL ACETAL 400
Assessment of adverse effects of Alzheimer's disease medications: Analysis of notifications to Regional Pharmacovigilance Centers in Northwest France 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 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 冶金 细胞生物学 免疫学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 4373077
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3870155
关于积分的说明 12064152
捐赠科研通 3512832
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1927722
邀请新用户注册赠送积分活动 969589
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 868419