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Re-entrant Lithium Local Environments and Defect Driven Electrochemistry of Li- and Mn-Rich Li-Ion Battery Cathodes

化学 电化学 阴极 离子 电池(电) 锂(药物) 电极 无机化学 物理化学 有机化学 热力学 物理 功率(物理) 医学 内分泌学
作者
Fulya Doğan,Brandon R. Long,Jason R. Croy,Kevin G. Gallagher,Hakim Iddir,John T. Russell,Mahalingam Balasubramanian,Baris Key
出处
期刊:Journal of the American Chemical Society [American Chemical Society]
卷期号:137 (6): 2328-2335 被引量:186
标识
DOI:10.1021/ja511299y
摘要

Direct observations of structure-electrochemical activity relationships continue to be a key challenge in secondary battery research. (6)Li magic angle spinning (MAS) nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy is the only structural probe currently available that can quantitatively characterize local lithium environments on the subnanometer scale that dominates the free energy for site occupation in lithium-ion (Li-ion) intercalation materials. In the present study, we use this local probe to gain new insights into the complex electrochemical behavior of activated 0.5(6)Li2MnO3·0.5(6)LiMn(0.5)Ni(0.5)O2, lithium- and manganese-rich transition-metal (TM) oxide intercalation electrodes. We show direct evidence of path-dependent lithium site occupation, correlated to structural reorganization of the metal oxide and the electrochemical hysteresis, during lithium insertion and extraction. We report new (6)Li resonances centered at ∼1600 ppm that are assigned to LiMn6-TM(tet) sites, specifically, a hyperfine shift related to a small fraction of re-entrant tetrahedral TMs (Mn(tet)), located above or below lithium layers, coordinated to LiMn6 units. The intensity of the TM layer lithium sites correlated with tetrahedral TMs loses intensity after cycling, indicating limited reversibility of TM migrations upon cycling. These findings reveal that defect sites, even in dilute concentrations, can have a profound effect on the overall electrochemical behavior.
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