锂离子电池(LIBs)使用LiCoO2(LCO)正极和石墨负极,在3.7 V(相对于Li/Li+)下运行,因其优越的体积能量密度、高循环性和高安全性而在个人电子设备中得到广泛应用。随着对智能便携电子设备需求的快速增长,迫切需要进一步提高便携式电源的体积能量密度。

在此,香港理工大学黄海涛团队提出了一种新型的表面涂层策略。研究显示,作者利用AlPO4-5沸石涂层增强了LiCoO2(LCO)正极在4.6 V(相对于Li/Li+)的高截止电压下的稳定性。通过在LCO表面生长具有良好结晶度、有序多孔通道和完全表面覆盖的AlPO4-5沸石保护层,实现了对LCO正极的保护。
基于此,经过表面工程处理的LCO@Z电极展现出优异的循环稳定性(200个循环后容量保持率为90.3%)和高倍率性能(10C时为108.2 mAh g−1)。

图1. 电化学性能
总之,该工作通过采用AlPO4-5沸石涂层,实现了LCO正极在4.6 V(相对于Li/Li+)高截止电压下的稳定性。研究显示,该涂层有效地建立了快速的Li+去溶剂化和扩散路径,减轻了高压下的不可逆相变,并在长期循环中维持了结构稳定性。此外,LCO@Z表面工程成功抑制了O3到H1-3的相变,从而在高压下保持了表面晶格氧的稳定性。
基于此,LCO@Z在1C倍率下经过200个循环后展现出90.3%的容量保持率。因此,该工作为合理设计基于沸石涂层的先进正极材料提供了宝贵的见解,为未来表面工程策略的发展开辟了新的方向。

图2. AlPO4-5分子筛层在电化学性能增强中的作用机制的示意图
A multifunctional zeolite film enables stable high-voltage operation of a LiCoO2 cathode, Energy & Environmental Science 2024 DOI:10.1039/D4EE04370G