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!

A universal etching method for synthesizing high-performance single crystal cathode materials

阴极 材料科学 微晶 单晶 Crystal(编程语言) 蚀刻(微加工) 锂(药物) 光电子学 纳米技术 化学工程 结晶学 电气工程 冶金 计算机科学 化学 内分泌学 程序设计语言 工程类 图层(电子) 医学
作者
Xiaotu Ma,Panawan Vanaphuti,Jinzhao Fu,Jiahui Hou,Yangtao Liu,Ruihan Zhang,Sungyool Bong,Zeyi Yao,Zhenzhen Yang,Yan Wang
出处
期刊:Nano Energy [Elsevier BV]
卷期号:87: 106194-106194 被引量:43
标识
DOI:10.1016/j.nanoen.2021.106194
摘要

LiNixMnyCo1-x-yO2 (NMC) is considered the most appealing cathode material due to its high energy density and low cost. However, the stability and safety concerns, caused by the degradation of polycrystalline cathode materials during cycling, have restricted their practical applications. To overcome this shortcoming, converting polycrystalline cathode to high-performance single-crystal cathode materials becomes an appealing solution. Here, a universal etching approach is firstly developed to synthesize single-crystal cathode materials. The rate performance of the obtained single-crystal NMC111 is 10–15% more than that of polycrystalline NMC111 whereas the capacity retention of single-crystal NMC111 is enhanced by ~12% after 300 cycles at 0.5C. The obtained single-crystal NMC622 exhibits a pronounced improvement in rate performance, especially at high rates (~28.6% better at 5C and ~129% better at 10C) and has a comparable cycle performance compared to polycrystalline NMC622. Altogether, the findings propose an alternative approach to generate single-crystal particles with high energy density and cycle stability for the next generation lithium-ion batteries.
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
基质的寅博完成签到,获得积分10
刚刚
小二郎应助dominic12361采纳,获得10
4秒前
英姑应助yyy采纳,获得10
4秒前
贾潮雨完成签到,获得积分10
6秒前
在水一方应助热情饼干采纳,获得10
8秒前
传奇3应助YSL采纳,获得10
8秒前
Margaery完成签到 ,获得积分10
8秒前
9秒前
15秒前
16秒前
16秒前
高分子物理不会完成签到,获得积分10
16秒前
小杨完成签到,获得积分10
16秒前
夏紊完成签到 ,获得积分10
19秒前
贾潮雨发布了新的文献求助10
19秒前
早日毕业脱离苦海完成签到 ,获得积分10
19秒前
杨天祺完成签到 ,获得积分10
24秒前
25秒前
能干平蓝发布了新的文献求助10
25秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
26秒前
完美世界应助四氢呋喃采纳,获得10
27秒前
hugo完成签到 ,获得积分10
27秒前
29秒前
29秒前
zzcres发布了新的文献求助10
30秒前
会飞的小猪完成签到,获得积分10
30秒前
dominic12361发布了新的文献求助10
31秒前
斯文败类应助yhy采纳,获得10
34秒前
35秒前
Miao完成签到,获得积分10
36秒前
摆烂完成签到 ,获得积分10
37秒前
陌上花开完成签到,获得积分0
37秒前
野人小布完成签到 ,获得积分10
37秒前
六六完成签到 ,获得积分10
38秒前
38秒前
39秒前
40秒前
脑洞疼应助zzcres采纳,获得10
40秒前
41秒前
onestep完成签到,获得积分10
41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
SOFT MATTER SERIES Volume 22 Soft Matter in Foods 1000
Zur lokalen Geoidbestimmung aus terrestrischen Messungen vertikaler Schweregradienten 1000
Rapid synthesis of subnanoscale high-entropy alloys with ultrahigh durability 666
Selected research on camelid physiology and nutrition 500
《2023南京市住宿行业发展报告》 500
Architectural Corrosion and Critical Infrastructure 400
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 4888342
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4172932
关于积分的说明 12950858
捐赠科研通 3934001
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2158593
邀请新用户注册赠送积分活动 1176759
关于科研通互助平台的介绍 1081170