Constructing high performance Li-rich Mn-based cathode via surface phase structure controlling and ion doping

兴奋剂 阴极 锂(药物) 离子 材料科学 相(物质) 法拉第效率 电池(电) 尖晶石 电压 锂离子电池 电流密度 分析化学(期刊) 电解质 化学工程 化学 光电子学 电极 物理化学 电气工程 功率(物理) 热力学 医学 有机化学 内分泌学 冶金 量子力学 工程类 色谱法 物理
作者
Shuang Cao,Jiarui Chen,Heng Li,Zhi Li,Changmeng Guo,Gairong Chen,Xiaowei Guo,Xianyou Wang
出处
期刊:Journal of Power Sources [Elsevier BV]
卷期号:555: 232398-232398 被引量:17
标识
DOI:10.1016/j.jpowsour.2022.232398
摘要

Li-rich Mn-based cathode materials are one kind of the promising potential candidates to electric vehicles powered by high-energy density lithium-ion batteries due to its much higher theoretical energy density. Unfortunately, the rapid capacity fading and voltage decay are the most critical factors affecting its practical application. Herein, Li1·17Na0·02Mn0·54Ni0·13Co0·13O2 (PN-LMNCO) is prepared via surface phase structure controlling and ion doping through an architecture strategy of surface lithium deficiency. It is found that the existence of lithium deficiencies can induce surface phase transformation, and thus resulting in an in-situ spinel surface conversion film, which can restrain the structure degradation during subsequent charge/discharge process. In addition, because of the larger ion radius than Li+, Na+ doping can effectively increase the spacing between Li layers, and thus improve the rate capacity. Accordingly, the as-prepared sample displays as a significantly higher initial coulombic efficiency (91.2%). After 200 cycles at 1 C, the PN-LMNCO can retain 94.7% discharge specific capacity. Furthermore, PN-LMNCO can still show a good discharge capacity of 214 mA h g−1 even at a high current rate of 5 C. Therefore, this work can preferably meet the need of the development of electric vehicle for high-energy density Lithium-ion battery.
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
狗狗明明发布了新的文献求助10
刚刚
脑洞疼应助周周采纳,获得10
1秒前
领导范儿应助周周采纳,获得10
1秒前
Owen应助满意的天蓝采纳,获得10
1秒前
搜集达人应助周周采纳,获得10
1秒前
斯文败类应助Onesimus采纳,获得10
1秒前
可爱的函函应助细腻秋烟采纳,获得10
3秒前
hangzhen完成签到,获得积分10
3秒前
shuyou发布了新的文献求助10
3秒前
3秒前
研友_LJpvdZ完成签到,获得积分10
4秒前
4秒前
5秒前
大方的太君完成签到,获得积分10
5秒前
小杏韵发布了新的文献求助10
6秒前
Ava应助可爱奇异果采纳,获得10
6秒前
kjaiod完成签到,获得积分20
6秒前
传奇3应助辛勤又蓝采纳,获得10
6秒前
6秒前
Hello应助卡皮巴拉采纳,获得10
7秒前
量子星尘发布了新的文献求助30
8秒前
8秒前
小马甲应助laowang采纳,获得10
8秒前
8秒前
8秒前
9秒前
coco发布了新的文献求助10
9秒前
9秒前
你好完成签到,获得积分10
9秒前
9秒前
10秒前
ss发布了新的文献求助10
10秒前
传奇3应助量子星尘采纳,获得20
10秒前
酷波er应助白象采纳,获得10
10秒前
11秒前
似水流年完成签到 ,获得积分10
11秒前
11秒前
11秒前
luanzhaohui发布了新的文献求助10
12秒前
CodeCraft应助江峰采纳,获得10
13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
Treatise on Geochemistry (Third edition) 1600
Разработка технологических основ обеспечения качества сборки высокоточных узлов газотурбинных двигателей,2000 1000
Vertebrate Palaeontology, 5th Edition 500
ISO/IEC 24760-1:2025 Information security, cybersecurity and privacy protection — A framework for identity management 500
碳捕捉技术能效评价方法 500
Optimization and Learning via Stochastic Gradient Search 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 内科学 生物化学 物理 计算机科学 纳米技术 遗传学 基因 复合材料 化学工程 物理化学 病理 催化作用 免疫学 量子力学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 4701321
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4069548
关于积分的说明 12582446
捐赠科研通 3769697
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2081862
邀请新用户注册赠送积分活动 1109495
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 987621