已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Depth‐of‐Discharge Dependent Capacity Decay Induced by the Accumulation of Oxidized Lattice Oxygen in Li‐Rich Layered Oxide Cathode

阴极 电解质 插层(化学) 氧化物 氧化还原 氧气 电极 材料科学 降级(电信) 化学工程 格子(音乐) 化学物理 化学 纳米技术 无机化学 电气工程 冶金 物理化学 有机化学 工程类 物理 声学
作者
Kang Zhang,Yilong Chen,Yuanlong Zhu,Qizheng Zheng,Yonglin Tang,Dongyan Yu,Qirui Liu,Haiyan Luo,Jianhua Yin,Linhui Zeng,Jiao Wen,Na Liu,Qingsong Wang,Lirong Zheng,Jing Zhang,Yongchen Wang,Baodan Zhang,Baodan Zhang,Yawen Yan,Yawen Yan
出处
期刊:Angewandte Chemie [Wiley]
卷期号:64 (7): e202419909-e202419909 被引量:37
标识
DOI:10.1002/anie.202419909
摘要

Abstract More and more basic practical application scenarios have been gradually ignored/disregarded, in fundamental research on rechargeable batteries, e.g. assessing cycle life under various depths‐of‐discharge (DODs). Herein, although benefit from the additional energy density introduced by anionic redox, we critically revealed that lithium‐rich layered oxide (LRLO) cathodes present anomalously poor capacity retention at low‐DOD cycling, which is essentially different from typical layered cathodes (e.g. NCM), and pose a formidable impediment to the practical application of LRLO. We systemically demonstrated that DOD‐dependent capacity decay is induced by the anionic redox and accumulation of oxidized lattice oxygen (O n− ). Upon low‐DOD cycling, the accumulation of O n− and the persistent presence of vacancies in the transition metal (TM) layer intensified the in‐plane migration of TM, exacerbating the expansion of vacancy clusters, which further facilitated detrimental out‐of‐plane TM migration. As a result, the aggravated structural degradation of LRLO at low‐DOD impeded reversible Li + intercalation, resulting in rapid capacity decay. Furthermore, prolonged accumulation of O n− persistently corroded the electrode‐electrolyte interface, especially negative for pouch‐type full‐cells with the shuttle effect. Once the “double‐edged sword” effect of anionic redox being elucidated under practical condition, corresponding modification strategies/routes would become distinct for accelerating the practical application of LRLO.
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
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
小马甲应助怕黑的飞柏采纳,获得20
2秒前
3秒前
李一完成签到,获得积分10
8秒前
mmmmmagic发布了新的文献求助10
9秒前
xin发布了新的文献求助10
13秒前
AAZI完成签到,获得积分10
16秒前
第三人称的自己完成签到,获得积分10
17秒前
脆啵啵马克宝完成签到 ,获得积分10
23秒前
传奇3应助猪猪hero采纳,获得10
23秒前
bing完成签到,获得积分10
25秒前
大刘大刘泊完成签到 ,获得积分10
26秒前
huang完成签到 ,获得积分10
26秒前
科研通AI6.4应助大观天下采纳,获得10
28秒前
29秒前
29秒前
30秒前
丸子完成签到,获得积分10
30秒前
Hello应助猪猪hero采纳,获得30
32秒前
Rita完成签到,获得积分10
33秒前
橘淮北发布了新的文献求助10
34秒前
guoxinlei完成签到 ,获得积分20
37秒前
37秒前
37秒前
灵巧的豁完成签到 ,获得积分10
38秒前
Alex完成签到 ,获得积分10
38秒前
科研通AI6.4应助莫里亚蒂采纳,获得10
40秒前
Rita发布了新的文献求助10
40秒前
41秒前
伶俐的金连完成签到 ,获得积分10
41秒前
橘淮北完成签到,获得积分10
44秒前
田様应助碧蓝的往事采纳,获得10
46秒前
猪猪hero发布了新的文献求助10
47秒前
cecilia完成签到,获得积分10
50秒前
50秒前
51秒前
逮劳完成签到 ,获得积分10
52秒前
猪猪hero发布了新的文献求助30
53秒前
56秒前
搜集达人应助totootwo采纳,获得10
56秒前
uec关注了科研通微信公众号
59秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
《上海印钞厂志》 2000
2026年中国辛酸癸酸聚乙二醇甘油酯行业市场现状调查及投资机会研判报告 1000
2026年中国辛酸癸酸聚乙二醇甘油酯行业市场规模及竞争格局分析报告 1000
模型平均及其应用 900
Fundamentals of Pharmaceutical and Biologics Regulations: A Global Perspective, Second Edition 700
作者名:Kristopher P. Plain,悉尼大学的,目前只能查到其四篇论文,想找到其博士论文 550
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 内科学 物理 复合材料 催化作用 细胞生物学 无机化学 光电子学 物理化学 电极 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7338111
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8951601
关于积分的说明 18998148
捐赠科研通 6990868
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3218320
关于科研通互助平台的介绍 2384057
邀请新用户注册赠送积分活动 2198254