Arumugam Manthiram教授ACS Energy Lett.:电解液在克服锂电池中LiNiO2正极挑战中的作用 2023年10月16日 上午11:10 • 电池顶刊, 顶刊解读 • 阅读 21 LiNiO2 (LNO) 是一种高容量的模型正极,于19世纪80年代首次发现,由于其固有的不稳定性而失去热度。然而,随着对更高能量密度电池的推动,对LNO的研究再次提上日程。 在此,美国德克萨斯大学奥斯汀分校Arumugam Manthiram教授等人证明使用适当的电解液,无需额外改性即可实现LNO正极的重大性能改进。具有局部高浓度电解液 (LHCE) 的电池在200次循环后提供92%的容量保持率,而在基准碳酸盐电解液中的容量保持率为56%。 LHCE中溶剂与浓盐络合而稳定化,因此表面反应性降低。因此,电解液分解以盐为主,而富含氟的CEI更稳定,有助于降低过电位和薄膜电阻。LHCE中的微裂纹也得到缓解,这证明了层状氧化物正极研究必须考虑电解液的作用以及晶格变化。 图1. LHCE和碳酸盐电解液中LNO的自放电曲线 除了循环性能,LHCE还具有额外的好处。由于表面反应性降低,自放电显著减少,从而使电池能够更长时间地保持电荷同时减少总降解。此外,LHCE中LNO正极的热失控发生在244°C,而碳酸盐电解液中为188°C,这可归因于复合溶剂具有更高的氧化稳定性。 尽管LHCE仍需要探索,但它显然是高镍正极的“直接”推动者,无需对电池生产线进行更改。此外,虽然LHCE中典型稀释剂的成本目前与盐类相似,但成本降低空间很大。研究人员和制造商应持续探索这类令人兴奋的电解液,并根据电解液的进展重新考虑正极的选择。 图2. LHCE和碳酸盐电解液中LNO的热稳定性 Role of Electrolyte in Overcoming the Challenges of LiNiO2 Cathode in Lithium Batteries, ACS Energy Letters 2021. DOI: 10.1021/acsenergylett.1c01714 声明:如需转载请注明出处(华算科技旗下资讯学习网站-学术资讯),并附有原文链接,谢谢! 电池 赞 (0) 0 生成海报 1000次循环!武汉大学在锂硫电池中取得新进展! 上一篇 2023年10月16日 上午11:10 布拉格化工大学EnSM: 亚毫米级范德华单晶MoTe2储钾材料的电化学性质及其失效和结构演化机制 下一篇 2023年10月16日 上午11:10 相关推荐 张锁江院士/张兰EEM:刚柔并济粘结剂,实现高性能硅负极! 2023年10月8日 电池顶刊集锦:张强、吴凡、范丽珍、明军、王华、姚亚刚、陈人杰、陈楠、王成新等成果! 2024年3月29日 陈忠伟院士团队,连发两篇AM! 2022年12月9日 重磅!于吉红院士团队,最新JACS! 2024年2月5日 武汉大学史建平AM:硅藻土模板合成单原子钴掺杂MoS2/碳,实现高性能储钠 2023年10月5日 刘宇/杨程ACS Energy Lett.:能量密集水系电池的浓缩氯基电解质可实现可逆Cl3-/Cl-氧化还原 2023年10月5日