Engineering A Boron‐Rich Interphase with Nonflammable Electrolyte toward Stable Li||NCM811 Cells Under Elevated Temperature

电解质 材料科学 阴极 化学工程 放热反应 分解 相间 有机化学 化学 电极 物理化学 遗传学 生物 工程类
作者
Chao Yang,Mengting Zheng,Rui Qu,Hanyin Zhang,Luming Yin,Wenxi Hu,Jin Han,Jun Lü,Ya You
出处
期刊:Advanced Materials [Wiley]
卷期号:36 (1): e2307220-e2307220 被引量:64
标识
DOI:10.1002/adma.202307220
摘要

(NCM811) cathode, it still suffers serious decay due to the continuous solvents decomposition and unstable cathode electrolyte interphase (CEI) layers, especially under high temperatures. The intense exothermic reaction between delithiated NCM811 and flammable electrolyte, on the other hand, pushes the batteries to their safety limit. Herein, these two issues are tackled via engineering the electrolytes, that is, utilizing salts with higher HOMO levels and nonflammable solvents with lower HOMO levels, to reduce the massive decomposition of solvents and improve battery safety under elevated temperatures. Consequently, a thin and boron-rich CEI is generated, which effectively inhibited the side reactions, thus improving the cycling stability and safety. Deviated from the highly concentrated electrolytes which heavily relies on the usage of massive salts, the electrolyte recipe can introduce a robust inorganic-rich CEI but use much less salt (i.e., dilute electrolyte), and thus, offer an encouraging alternative toward practical applications. As such, the NCM811 cathode exhibits a high-capacity retention of 81.2% after 950 cycles at 25 °C and 75% after 300 cycles at 55 °C. This work provides a universal electrolyte design strategy for designing stable and safe high-temperature electrolytes for the NCM811 cathode.
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