Mo-NM90适用于电动汽车的LIBs.docx
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1、Mo-NM90适用于电动汽车的1.1.BsO1.导读近年来,电动汽乍迅猛发展,但作为电动汽个标配电源的锂离子电池(1.IBs)的而成本仍然是大规模应用的主要障碍,其中正极材料的选择至关重要随着基于1.i(NiXCoyMn1.-X-y)02(NCM)和1.i(NiXCOyAI1.-X-y)02(NCA)的高能量密度正极的需求量激增,钻价格在三年内翻了三倍。尽管从正极中消除钻的压力越来越大,但实现高性能、无帖的层状正极仍是项严峻的技术挑战,即使是微量的钻,在减少阳离子混排的同时,在保持倍率性能和结构稔定性方面都起若至关重要的作用。02成果背景近日,权戒期刊NatUrCEnCrgy上发表了,篇题为I
2、ntroducinghigh-va1.encee1.eaentsintocoba1.t-free1.ayeredcathodesforpractica1.1.ithia-ionbatwies”的文章。作者提出引入1mo1.%Moij1.i(Nio.9Mno.D02中,其能够在4.4Y下提供234mAhgT的容量,且制备的1.i(NiO.89MnO.IMoO.01)02(MO-NM90)正极通过使用改性电解液(EF91).其循环稳定性得到进步提升,在循环100O次循环后具有86%的容量保持率,实现了880Hhkg正极T的容S1.通过M。掺杂实现的晶粒细化,实现门所裂增韧和消除局部成分不均匀性,从
3、而最终消除了晶格突然收缩造成的有若应变。在全电池中,EF91电解液通过促进宫1.iF层的形成和抑制过渡金属溶解来保护正极表面,从而使电池能够在4.4V的截止电压下长循环,从而证实/Mo-0190全电池的长循环稔定性,以确保所提出的MofX90适用于电动汽车的1.1.Bs,该研究提供了对钻在高锲层状正极中的作用的基本见解,并使该领域更接近于实现商业上可行的无钻、高银层状正极。03关健创新(1)将Mo引入NMOO正极,并伴随将上限故止电压提高到4.4V,有助实现半电池,发挥与相近Ni含量的NCM相当的容量.(2)通过改进电解液,使Mo-NMdO全电池的循环稔定性与4.4V的工作截止电压兼容,从而成
4、功提高了循环稳定性.所提出的MoNM90的超细结构通过断裂增韧和消除局部成分不均匀性,来抑制微裂纹的形成。(3)在全电池中,EF91电解液通过促进富1.iF的SE1.层的形成和抑制过渡金属溶解,来保护负极表面,从而使电池能够在4.4V的截止电压卜长期循环。04核心内容解读图1使用未捧杂和捧杂NM90正极的半电池电化学性能a,在0.5C时,使用Nai90和NM90正极的半电池的放电穿量与被止电压的函数关系图.b,在2.7-4.3V电压范围内,未捧杂和,杂NM90正极半电池的循环性能.c,使用NeM90、未推杂和拉杂NM90正极的半电池对应于正极H2H3相交的积分容量,d,在0.5C时,半电池的放
5、电容量与其正极的H2-H3相变的峰值电位的曲线图e,f,在2.7T.4V电压瞪国内,使用Na90、未捧杂和捧杂NM90正极的半电池的循环性能.g.使用NeM90、未,杂和捧杂NM90正极的半电池的5C与0.1C放电容猫比.橙色和绿色椭B1.分别表示2.7-4.3V和2.7-4.4V的电压范围内的倍率能力.h,使用Nat90、NM90和Ifo-NM90正极的半电池的循环性能,在0.5C4个循环和3C3个循环下交,充电(放电电流密度固定为0.5C)SpringerNature上限截止电压对NC三)和NM90放电容量的影响总结在Ia中。NM90的放电容量在4.2V和4.3V的我止电压下大大低于NCM
6、90,并且在24.4V的截止电压下与Na1.90的放电容量相当.然而,不含钻的NM90表现出优异的循环稔定性.在4.2V、4.3V和4.4V或止电压下,在100次储环后,烟90的容量保持率分别为94%、92%和88乐而Nai90的容量保持率分别为93%、86%和84.为了稳定NM90正极,作者研究了各种掺杂剂。初始充放电曲线显示,所有电池的初始放电容量除Co-NM90外,掺杂的正极容员明显低于NM90o特别是掺杂高价离子(Nb5+、Ta5+.W6+和Mo6+)的正极的初始放电容量降低了近10%。然而,这种初始容量的降低可被循环桎定性的增加所抵消,因为掺杂仃高价离子的正极的循环稳定性明显超过了N
7、M90(1.1.b).因为富锲正极的大部分容员取决于充电结束附近的H2-H3相变,显示了未掺杂和掺杂NM90正极对应于H2H3相变的容量积分曲线在图IC中。除Co以外的所有掺杂剂都会延迟,并抑制II2-H3相变。正极的H2-H3转变的放电容量与峰值电位的关系图清楚地显示了这些特性之间的相关性(图Id)。Co的存在似乎加速了H2-H3相变,可能是因为Co3+抑制了1.i/Ni阳离子混揖这将阻碍1.i+在充电过程中的迁移。根据相应的X射线衍射(XRD)数据估计,NCM90中的1.i/Ni阳离了混排程度为1.8%,而NM90和Mo-NMGO分别为3.0%和5.自。然而,由于与正极加速的H2-H3相变
8、相关的容量保持能力差,CoNM90增加的放电容量迅速丧失,这会导致品格突然收缩并严重影响正极的扭城完整性。因此,实现稳定、高性能、无情的NM90正极的合理方法是提育款止电压以尽可能多地脱出1.i+,同时稳定脱但正极结构.图Ig显示了半电池在4.3V和4.4V截止电压下的倍率性能,随着鼻止电压从4.3V增加到4.4V,半电池的倍率性能趋于改善,改善的程度与图Id112-H3峰位的电压有关.在4.3丫时H2-H3相变最不完全的MO-NM90表现出最佳的倍率性能提升。为更好地展示MC-V1.90在4.4Y下倍率性能和循环稔定性的改善,在0.5C下,NeM90、NMgO和Mo-NM90正极交替充电4次
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