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Modulating precursor nanosheets for stabilized Ni‐rich cathode material for Li‐ion batteries

Hekang Zhu, Zijia Yin, Yu Tang, Yang Ren, He Zhu, Dong Luo, Si Lan, Ligao Yang, Qi Liu

2022Rare Metals28 citationsDOI

Abstract

摘要 锂离子电池富镍正极具有高容量然而稳定性低, 科学家从未间停探索新方法使其 稳定. 在本研究中, 我们通过减小前驱体 (([Ni 0.75 Co 0.14 Mn 0.11]( 2) 中—次晶粒 的尺寸成功制备了高稳定性的富镍正极 (的尺寸成功制备了高稳定性的富镍正极(LiNiLiNi0.750.75CoCo0.10.144MnMn0.110.11OO22). 通过这种方法). 通过这种方法制备的富镍正极具有高容量 (制备的富镍正极具有高容量 (206 mAh g206 mAh g‐‐11) 和高循环稳定性 ( ) 和高循环稳定性 (0.33C0.33C循环循环150150圈圈92%92%的容量保有率, 的容量保有率, 1C1C循环循环300300圈圈87.7%87.7%的容量保有率). 的容量保有率). 此外, 前驱体一次晶此外, 前驱体一次晶粒的减小还促使最优化烧结温度下降了粒的减小还促使最优化烧结温度下降了100 100 ℃℃, 这有利于降低制备成本., 这有利于降低制备成本. 原位和原位和非原为测试表明, 通过调节后的前驱体制备的富镍正极不仅具有低的锂镍混, 非原为测试表明, 通过调节后的前驱体制备的富镍正极不仅具有低的锂镍混排, 时还具有同时还具有一次一次纳米片晶粒纳米片晶粒, 这两者有利于获取高容量和提升循环稳定性., 这两者有利于获取高容量和提升循环稳定性.

Topics & Concepts

Materials scienceCathodeIonNanotechnologyChemical engineeringEngineering physicsOptoelectronicsElectrical engineeringOrganic chemistryEngineeringChemistryAdvancements in Battery MaterialsAdvanced Battery Technologies ResearchSupercapacitor Materials and Fabrication
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