生活工程体验信仰哲学精神
投稿投诉
精神世界
探索历史
哲学文学
艺术价值
信仰创造
境界审美
体验技术
技能工具
工程信息
医学生产
生活运用
操作能力

AEMNb掺杂调控富镍层状正极微结构

5月1日 斩情道投稿
  第一作者:UnHyuckKim
  通讯作者:ChongS。YoonandYangKookSun
  通讯单位:韩国汉阳大学能源工程系
  【研究背景】
  锂离子电池(LIB)由于其高能量密度和长使用寿命而成为电动汽车(EV)的主要动力来源。然而,电动汽车技术面临着行驶里程和电池耐用性有限以及电池成本高昂等问题。目前的LIB的整体性能取决于正极。层状富镍Li〔NixCoyAlz〕O2(NCA)由于其高理论容量和良好的倍率性能而成为最有希望的LIB材料。但是,NCA正极在充电至4。3V时,由于不稳定的Ni4与电解质之间反应,导致正极颗粒表面结构降解,形成有害的类NiO岩盐杂质相。此外,富Ni层状正极由于H2H3相变而在c轴方向发生突然的晶格收缩,从而产生微裂纹。微裂纹导致电解质渗透并侵蚀颗粒内部,从而导致结构降解,引发容量衰减。此外,这种降解会触发氧释放,引起剧烈的放热反应,威胁电池安全性。原子掺杂和表面涂层是解决这些问题常用的方法。但是,这些方法没有完全消除微裂纹。需要一种更全面的方法,通过设计正极微结构来消除晶界处累积的应变。
  【工作简介】
  近日,韩国汉阳大学能源工程系ChongS。Yoon和YangKookSun等人在传统富镍Li〔Ni0。855Co0。13Al0。015〕O2正极的锂化过程中引入了Nb。Nb掺杂改变了其初级颗粒形态,从而可以精确地调整其微观结构。Nb掺杂使初级粒子伸长并沿径向排列,从而形成了一种结构,该结构可有效地消除由H2H3相变引起的突然内部应变。消除内部应变可以显着改善掺Nb的NCA85正极的长循环稳定性。此外,掺Nb的NCA85正极增强了机械化学稳定性,可实现快速充电。掺Nb的正极在老化和热负荷条件下也表现出增强的化学和结构稳定性。相关研究成果以MicrostructureEngineeredNiRichLayeredCathodeforElectricVehicleBatteries为题发表在国际顶尖期刊AdvancedEnergyMaterials上。
  【内容详情】
  制备的PNCA85、0。5NbNCA85、1NbNCA85和2NbNCA85正极的化学成分为Li〔Ni0。861Co0。125Al0。014〕O2,Li〔Ni0。857Co0。124Al0。014Nb0。005〕O2,Li〔Ni0。851Co0。125Al0。014Nb0。01〕O2和Li〔Ni0。844Co0。123Al0。013Nb0。02〕O2。XRD表明,所有正极均具有六方NaFeO2型层状结构,没有杂质相。图1b显示,a和c轴晶格参数以及相应的晶胞体积随着Nb含量的增加而线性增加,这可能是由于Nb5的半径超过Ni3。掺Nb时样品的I(003)I(104)降低,表明阳离子混排区的阳离子密度增加。PNCA85和Nb掺杂的NCA85正极粒子的SEM图像显示,次级粒子呈球形且大小相似。但是,随着Nb含量的增加,初级粒子的宽度逐渐减小。图2a,b显示,PNCA85正极由相对较大的,几乎等轴且带有间隙的初级粒子组成。相反,1NbNCA85正极由细长的初级粒子组成,形成辐射条状结构。PNCA85初级粒子宽度范围很广,平均纵横比接近1。5。掺Nb的NCA85正极的一次粒径小于400nm,且其长宽比随Nb含量的增加而增加,在2NbNCA85的情况下接近6。3。初级粒子的高纵横比表明径向排列的初级粒子具有较强的晶体织构。为了定量描述初级粒子的晶体学取向,测量了初级粒子纵轴与穿过二次粒子中心和初级粒子纵轴的直径线之间的夹角。具有随机取向初级粒子的次级粒子角度分布较宽,而具有径向排列初级粒子的次级粒子角度分布较窄,其峰值在0。图2d表明,PNCA85正极原始粒子是随机取向的,而Nb掺杂NCA85正极呈现出狭窄的分布,表明Nb掺杂NCA85正极原始粒子为高度径向排列的。TEM结果证实,掺Nb的NCA85正极初级粒子很长且呈棒状,且插层平面与径向平行,从而为Li快速扩散提供了通道。此外,1NbNCA85的EDS线扫描表明,多余的Nb离子沿晶界积累。晶界处的Nb离子通过充当支柱来稳定表面结构。另外,Nb5的高氧化态诱导了Ni2的形成,从而降低了脱锂过程中正极表面上高度不稳定的Ni4密度。
  图1、PNCA85、0。5NbNCA85、1NbNCA85和2NbNCA85正极的a)XRD,b)计算所得的晶胞体积,a和c轴晶格参数。c)XRD中(003)(104)峰强比,以及d)Li层中Ni2和I(003)I(104)随Nb掺杂量的变化。
  图2、a)PNCA85和b)1NbNCA85正极一次粒子的横截面SEM图像。PNCA85和Nb掺杂NCA85正极的一次粒子形态的定量比较:c)纵横比和d)一次粒子取向。e)对1NbNCA85进行EDS线扫描,绘制出初级粒子的Nb浓度分布。
  图3ac显示,四个正极初始放电容量几乎相同。但是,Nb掺杂NCA85正极的循环稳定性明显优于PNCA85正极,但在Nb含量2mol时,稳定性会下降。1NbNCA85正极在60时的循环稳定性仍优于PNCA85正极。循环数据表明,引入Nb离子可显着提高PNCA85正极的锂化稳定性,而不会牺牲放电容量。图3d,e显示,1NbNCA85正极组装的软包全电池具有出色的循环稳定性。图3显示,PNCA85电池第500圈的dQdV1曲线显示的氧化还原峰比首圈更宽且强度更低,表明锂化的可逆性恶化。而1NbNCA85电池的dQdV1曲线在500圈后,H2H3相变对应的氧化还原峰保持不变,表明由H2H3相变引起的内应变对1NbNCA85正极的结构破坏最小。图3g显示,对于循环的PNCA85正极,其在高放电速率下的容量明显低于未循环正极。电解质侵蚀和微裂纹导致的永久性结构破坏会阻碍锂离子的迁移,并导致循环的PNCA85正极失去电接触。相比之下,1NbNCA85正极保留了其倍率性能,证实长循环不会破坏锂的迁移。
  图3、PNCA85和Nb掺杂NCA85正极的电化学性能。a)首圈充放电曲线;在b)30和c)60下以Li为负极的半电池0。5C循环性能;d)25和e)45下以石墨为负极的全电池在1C下的循环性能。f)对于PNCA85和1NbNCA电池,在25下首圈和第500圈的dQdV1曲线和g)倍率性能。
  图4a,b显示,充电的PNCA85粒子包含许多微裂纹,并传播到次级颗粒外表面。相反,充电的1NbNCA85颗粒微裂纹相对狭窄,仅限于颗粒中心。图4a显示,PNCA85正极粒子的快速容量衰减可归因于H2H3相变导致内部初级粒子的结构降解。而经1000次循环后处于放电状态的1NbNCA85正极颗粒很好地保留了其原始微结构,且在颗粒中心附近的裂纹数量最少。循环的PNCA85正极粒子的TEM图像显示其初级粒子包含许多微裂纹。沿初级粒子〔100〕区轴拍摄的高分辨率透射电镜(HRTEM)图像不仅显示了颗粒内微裂纹,而且还显示了大量层错。在HRTEM图像中,由于结构缺陷的存在,断层区域的傅里叶变换会产生弥散的衍射斑点和条纹。而1NbNCA85循环正极的初级粒子没有颗粒内微裂纹,在HRTEM图像中,沿着初级粒子〔100〕区轴观测到的(003)条纹长而直,没有可见的结构缺陷。晶界元素分布表明,即使经1000次循环,多余的Nb离子仍保留在晶界处。在1NbNCA85正极中,粒子尺寸细化和强的晶体织构使裂纹扩展偏转,并消除了有害相变引起的应变。而PNCA85正极初级粒子相对较大,导致晶界局部应力集中和初级粒子内部应力积累,引起颗粒间和颗粒内微裂纹和机械失效。
  图4、原始和充电状态的a)PNCA85和b)1NbNCA85正极横截面SEM图像。循环1000圈后的c)PNCA85和d)1NbNCA85正极横截面SEM图像。TEM图像具有相应的选区电子衍射(SAED)模式和高倍率TEM图像,经1000次循环后,将e)PNCA85和f)1NbNCA85正极的黄色正方形区域进行了傅立叶变换。g)循环1NbNCA85正极颗粒中Ni和Nb的EDS元素分布。
  图5a显示,两个正极首圈放电容量相近,当充电速率增加到3C时仅损失23容量。但是,PNCA85正极以3C循环时,第100圈的放电容量比其以0。1C循环的首圈放电容量低55。8,而对于1NbNCA85正极,只低16。图5b显示,PNCA85电池放电容量在高倍率下迅速衰减,500圈后仅保留其初始容量的72。8。而1NbNCA85电池只损失6。9的初始容量。1NbNCA85电池的充放电曲线在500圈内保持稳定。相反,PNCA85电池的充放电曲线随着循环的进行而恶化。循环100圈后两个正极的横截面图像显示,高充电速率会加剧H2H3相变,并增加正极颗粒内应变,从而导致PNCA85正极发生微裂纹并粉碎。从循环曲线可以看出,无论充电速率如何,循环1NbNCA85正极颗粒中都观察到最小的微裂纹。
  图5、PNCA85和1NbNCA85正极的快充性能。a)PNCA85和1NbNCA85正极在首圈和第100圈的倍率性能。b)45石墨负极全电池中,在快充条件下正极的循环性能。c)在第1、100、200、300、400和500圈快充条件下循环的正极充放电曲线。d)PNCA85和e)1NbNCA85正极在100圈后以各种速率充电至4。3V的横截面SEM图像。
  图6a显示,1NbNCA85正极可以抵抗电解液侵蚀。储存在电解液中15天的PNCA85正极横截面图像显示出许多颗粒内裂纹。而在电解液中15天的1NbNCA85正极初级粒子没有显示出粒子内裂纹,可最大程度地减少电解质渗透,且Nb离子的存在会阻碍沿晶界杂质相的形成。Nb掺杂在老化过程中也提高了热稳定性。图7显示,PNCA85正极分别在190和300下从层状结构转变为无序的尖晶石和盐岩结构,而1Nb转变为无序尖晶石和岩盐相的温度分别延迟到220和330,证实了1NbNCA85正极去锂化状态下结构稳定性改善。因此,Nb掺杂不仅可以大大延长电池使用寿命,而且可以提高安全性。
  图6、a)充电至4。3V并存储在60的电解质中的PNCA85和1NbNCA85正极电化学阻抗和b)横截面SEM图像,以及时效过程示意图。
  图7、充电的a)PNCA85和b)1NbNCA85正极材料在选定2范围内的时间分辨XRD轮廓图。
  【结论】
  总之,PbNCA85正极的Nb掺杂会改变其初级颗粒形态,从而能够精确调整微观结构。增加Nb掺杂的含量会使一次粒子身长并使其沿径向排列,从而有效消除了由H2H3相变引起的内部应变。消除内部应变可以大大改善1NbNCA85正极的长循环稳定性。此外,Nb掺杂实现的机械稳定性提高了1NbNCA85电池的快充性能。1NbNCA85正极在老化和热负荷条件下也表现出增强的化学和结构稳定性。
  UnHyuckKim,JeongHyeonPark,AssylzatAishova,RogrioM。Ribas,RobsonS。Monteiro,KentJ。Griffith,ChongS。Yoon,YangKookSun,MicrostructureEngineeredNiRichLayeredCathodeforElectricVehicleBatteries。AdvancedEnergyMaterials。2021,DOI:10。1002aenm。202100884
  https:onlinelibrary。wiley。comdoifull10。1002aenm。202100884
投诉 评论 转载

AEMNb掺杂调控富镍层状正极微结构第一作者:UnHyuckKim通讯作者:ChongS。YoonandYangKookSun通讯单位:韩国汉阳大学能源工程系【研究背景】锂离子电池(LIB……秋天秋高气爽,天高云淡,送来阵阵凉风,我们跟着老师去云龙湖秋游。抬头一看,蓝蓝的天空一望无边,飘着朵朵白云,有的像一群活泼的兔子,有的像一只白鹅,还有得像好吃的棉花糖,各式各样好看……一个字的启发那是一个秋天,窗外凉风习习,教室里静得只听见一片沙沙的写字声。延?廷?咦,究竟横出头了吗?有没有小竖呀?我怎么想不起来啦呢!好像常见的呀,昨晚还在哪见过呢!哎!无奈的我,眼睁睁……夫妻情感要注意哪些问题婚姻就像一条行驶中的船,前路可能风平浪静,但也可能遭遇或大或小的风浪。婚姻的过程就是处理好各种大小问题的过程,处理得好,夫妻就能白头到老,处理不好,婚姻就可能触礁甚至翻船。以下……当星辰又笼罩夜空时童年宛若风铃,渐行渐远,童年又如星空,布满天地。童年趣事,又如点点星辰,笼罩星空,给这孤独的星空甲乙点缀,为这人生趣事添上了浓浓的一笔。回望过去,展望现在。童年像在跟时间……女医明妃传大结局允贤情归何处是祁钰还是祁镇女医明妃传大结局刘诗诗情归何处?于3月9日晚将为追剧的小伙伴们正式揭晓了,相信剧友都很激动吧,下面小编提前为大家带来了相关剧情分析。女医明妃传电视剧大结局于今晚正式为玩友……追寻最新3大音频技术发展踪迹自1962年起创办的CES消费电子展已经走过了50多年,每一年的风向标技术无一不促进当年度产业的健康发展。CES的常办常新、常办常精、常办常灵让CES享有盛誉。每年占视听领域半……水浒传柴进结局是什么柴进的祖先是谁柴进的生平事迹《水浒传》里的柴进,他是后周世宗皇帝柴荣的嫡系后裔,出身高贵,有钱有势,江湖人称柴大官人,但他生性仗义疏财,喜欢广交江湖豪杰。柴进剧照柴进帮助过……搭载年度旗舰骁龙处理器的RedmiK40手机近日小米公司发布了21年旗舰手机RedmiK40手机,这款手机性能方面很强悍,搭载年度旗舰高通骁龙处理器、新一代E4AMOLED旗舰直屏、新一代LPDDR5内存以及高速UFS3……美国死亡超64万,备受国际质疑,美媒突然发现中国竟然清零了?近两年内新冠病毒给全球带来了很大危机,不过好在经过科学家不懈努力的研究下,最终产出了新冠疫苗,化解了疫情持续传播的情况。然而因为有着一些不负责任国家的存在,所以让病毒重新出现了……倩碧维精华怎么用倩碧维精华效果怎么样倩碧维c精华怎么用使用时只需撕掉铝箔,轻轻一按,释放维C粉末,微微一摇,将其与焕活修复精华混合,即可发挥神奇的肌肤新生功效。维C在第一次使用时才被激活,需在七天内全部使用……王信文一个爆款可操控主义者王信文是个崇尚管理平等的CEO《刀塔传奇》幕后推手,对通过公司文化和产品制度来提高生产爆款的几率深有研究。人人都想做出爆款。但大部分人只会猜测下一款是什么,很少人会……
实力不虚东契奇,一场没打库班也愿给顶薪,有他老司机可以退役了成都籍的车主驾照扣分,你知道在什么地方学习减分吗?吴谢宇亲笔信不甘心以罪人收场,到底该怎么看他的求生欲?CBA收官战结束,北控被淘汰,广州进季后赛,马布里还是不懂中二婚二离,渣男收割机张雨绮生命中的7个男人定制衣柜有什么优势?安踏新款曝光!休闲鞋时尚感满分,海沃德2代质感无敌,有点意思辣眼睛!中年组霸道总裁好油腻,陈建斌杨烁都翻车刘奕君却被夸?美媒评历史TOP30,现役5人老詹最高,科比第5南波万还得是期待哈登欧文续约,让我们一起见证篮网王朝至今未婚的7位90年代男歌星各有各的隐痛最大的69岁最小的5对越反击战前,邓小平两个预言后都应验,李光耀改变东亚历史

友情链接:中准网聚热点快百科快传网快生活快软网快好知文好找新乡渭南铜川松江山南雅安松原荃湾淮北昭通平凉鞍山赤峰苗栗保亭池州渝北株洲陇南濮阳三沙秀山密云鸡西