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Revealing of the Activation Pathway and Cathode Electrolyte Interphase Evolution of Li-Rich 0.5Li2MnO3·0.5LiNi0.3Co0.3Mn0.4O2 Cathode by in Situ Electrochemical Quartz Crystal Microbalance

石英晶体微天平 材料科学 电化学 阴极 电解质 化学工程 析氧 价(化学) 相间 无机化学 电极 物理化学 吸附 化学 工程类 有机化学 生物 遗传学
作者
Zhoulan Yin,Xiaoyuan Peng,Juntao Li,Chong‐Heng Shen,Yaping Deng,Zhenguo Wu,Tao Zhang,Qiubo Zhang,Yu‐Xue Mo,Kai Wang,Ling Huang,Haimei Zheng,Song Sun
出处
期刊:ACS Applied Materials & Interfaces [American Chemical Society]
卷期号:11 (17): 16214-16222 被引量:22
标识
DOI:10.1021/acsami.9b02236
摘要

The first-cycle behavior of layered Li-rich oxides, including Li2MnO3 activation and cathode electrolyte interphase (CEI) formation, significantly influences their electrochemical performance. However, the Li2MnO3 activation pathway and the CEI formation process are still controversial. Here, the first-cycle properties of xLi2MnO3·(1–x) LiNi0.3Co0.3Mn0.4O2 (x = 0, 0.5, 1) cathode materials were studied with an in situ electrochemical quartz crystal microbalance (EQCM). The results demonstrate that a synergistic effect between the layered Li2MnO3 and LiNi0.3Co0.3Mn0.4O2 structures can significantly affect the activation pathway of Li1.2Ni0.12Co0.12Mn0.56O2, leading to an extra-high capacity. It is demonstrated that Li2MnO3 activation in Li-rich materials is dominated by electrochemical decomposition (oxygen redox), which is different from the activation process of pure Li2MnO3 governed by chemical decomposition (Li2O evolution). CEI evolution is closely related to Li+ extraction/insertion. The valence state variation of the metal ions (Ni, Co, Mn) in Li-rich materials can promote CEI formation. This study is of significance for understanding and designing Li-rich cathode-based batteries.
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