亲爱的研友该休息了!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!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Enhanced microstructure stability of LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2 cathode with negative thermal expansion shell for long-life battery

阴极 材料科学 微观结构 电化学 复合数 化学工程 降级(电信) 复合材料 锂(药物) 电极 化学 电子工程 物理化学 内分泌学 医学 工程类
作者
Xinhong Hu,Kai Du,Yujia Zhang,Yabin Hou,Huiling Zhao,Ying Bai
出处
期刊:Journal of Colloid and Interface Science [Elsevier BV]
卷期号:640: 1005-1014 被引量:11
标识
DOI:10.1016/j.jcis.2023.03.032
摘要

With high specific energy density, Ni-rich layered LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2 (NCM) material has become one promising cathode candidate for advanced lithium-ion batteries (LIBs). However, severe capacity fading induced by microstructure degradation and deteriorated interfacial Li+ transportation upon repeated cycling makes the commercial application of NCM cathode in dilemma. To address these issues, LiAlSiO4 (LASO), one unique negative thermal expansion (NTE) composite with high ionic conductivity, is utilized as a coating layer to improve the electrochemical performances of NCM material. Various characterizations demonstrate that LASO modification can endow NCM cathode with significantly enhanced long-term cyclability, through reinforcing the reversibility of phase transition and restraining lattice expansion, as well as depressing microcrack generation during repeated delithiation-lithiation processes. The electrochemical results indicate that LASO-modified NCM cathode can deliver an excellent rate capability of 136 mAh g-1 at a high current rate of 10 C (1800 mA g-1), larger than that of the pristine cathode (118 mAh g-1), especially higher capacity retention of 85.4% concerning the pristine NCM cathode (65.7%) over 500 cycles under 0.2 C. This work provides a feasible strategy to ameliorate the interfacial Li+ diffusion and suppress the microstructure degradation of NCM material during long-term cycling, which can effectively promote the practical application of Ni-rich cathode in high-performance LIBs.
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
6秒前
多边棱发布了新的文献求助10
11秒前
15秒前
521发布了新的文献求助10
21秒前
慕青应助521采纳,获得10
29秒前
清风_breeze发布了新的文献求助10
32秒前
大模型应助zyx8采纳,获得10
37秒前
李爱国应助清风_breeze采纳,获得10
38秒前
57秒前
58秒前
落落洛栖发布了新的文献求助10
1分钟前
橘橘橘子皮完成签到 ,获得积分10
1分钟前
栗子完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
平心定气完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
小莫发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
量子星尘发布了新的文献求助50
1分钟前
上官若男应助粥粥采纳,获得10
2分钟前
上官若男应助粥粥采纳,获得10
2分钟前
科研通AI5应助粥粥采纳,获得10
2分钟前
星辰大海应助粥粥采纳,获得10
2分钟前
迷路的沛芹完成签到 ,获得积分10
2分钟前
精明玲完成签到 ,获得积分10
3分钟前
all应助袁青寒采纳,获得10
3分钟前
Akim应助科研通管家采纳,获得10
3分钟前
桥西小河完成签到 ,获得积分10
3分钟前
共享精神应助忘川采纳,获得10
3分钟前
本尼脸上褶子完成签到 ,获得积分10
3分钟前
3分钟前
shune发布了新的文献求助20
3分钟前
3分钟前
科研通AI2S应助袁青寒采纳,获得10
3分钟前
烟花应助多边棱采纳,获得10
3分钟前
量子星尘发布了新的文献求助10
3分钟前
shi发布了新的文献求助10
3分钟前
4分钟前
ffff完成签到 ,获得积分10
4分钟前
4分钟前
高分求助中
计划经济时代的工厂管理与工人状况(1949-1966)——以郑州市国营工厂为例 500
Sociologies et cosmopolitisme méthodologique 400
Why America Can't Retrench (And How it Might) 400
Another look at Archaeopteryx as the oldest bird 390
Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) using SmartPLS 3.0 300
Two New β-Class Milbemycins from Streptomyces bingchenggensis: Fermentation, Isolation, Structure Elucidation and Biological Properties 300
Modern Britain, 1750 to the Present (第2版) 300
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 生物化学 物理 纳米技术 计算机科学 内科学 化学工程 复合材料 物理化学 基因 催化作用 遗传学 冶金 电极 光电子学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 4640012
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4032951
关于积分的说明 12476364
捐赠科研通 3720511
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2053365
邀请新用户注册赠送积分活动 1084501
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 966350