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Nanostructured high-energy cathode materials for advanced lithium batteries

阴极 材料科学 过渡金属 锂(药物) 热稳定性 氧化物 化学工程 比能量 纳米颗粒 纳米技术 冶金 化学 物理化学 热力学 医学 生物化学 物理 工程类 内分泌学 催化作用
作者
Yang‐Kook Sun,Zonghai Chen,Hyung‐Joo Noh,Dong-Ju Lee,Hun‐Gi Jung,Yang Ren,Steve Wang,Chong Seung Yoon,Seung‐Taek Myung,Khalil Amine
出处
期刊:Nature Materials [Nature Portfolio]
卷期号:11 (11): 942-947 被引量:988
标识
DOI:10.1038/nmat3435
摘要

Nickel-rich layered lithium transition-metal oxides, LiNi(1-x)M(x)O(2) (M = transition metal), have been under intense investigation as high-energy cathode materials for rechargeable lithium batteries because of their high specific capacity and relatively low cost. However, the commercial deployment of nickel-rich oxides has been severely hindered by their intrinsic poor thermal stability at the fully charged state and insufficient cycle life, especially at elevated temperatures. Here, we report a nickel-rich lithium transition-metal oxide with a very high capacity (215 mA h g(-1)), where the nickel concentration decreases linearly whereas the manganese concentration increases linearly from the centre to the outer layer of each particle. Using this nano-functional full-gradient approach, we are able to harness the high energy density of the nickel-rich core and the high thermal stability and long life of the manganese-rich outer layers. Moreover, the micrometre-size secondary particles of this cathode material are composed of aligned needle-like nanosize primary particles, resulting in a high rate capability. The experimental results suggest that this nano-functional full-gradient cathode material is promising for applications that require high energy, long calendar life and excellent abuse tolerance such as electric vehicles.
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