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J-GLOBAL ID:202202215700398953   整理番号:22A0629205

優れた長期サイクル性を有する4.6V単結晶Niリッチカソードを可能にする表面改質工学【JST・京大機械翻訳】

Surface Modification Engineering Enabling 4.6 V Single-Crystalline Ni-Rich Cathode with Superior Long-Term Cyclability
著者 (21件):
資料名:
巻: 32  号:ページ: e2109421  発行年: 2022年 
JST資料番号: W1336A  ISSN: 1616-301X  CODEN: AFMDC6  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: ドイツ (DEU)  言語: 英語 (EN)
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層状遷移金属酸化物カソード(NCM)におけるニッケルの増加およびコバルト含有量の低減は,市販のリチウムイオン電池におけるエネルギー密度およびコスト競争力の増加を達成するための実現可能な戦略である。しかし,NCMカソードの実用的な長期サイクリングは,不可逆界面相変態と不可避な亀裂形成のため,厳しい容量劣化に悩まされる。ここでは,単結晶層状LiNi_0.6Co_0.1Mn_0.3O_2(SC-NCM)粒子を相互接続することにより,その場修飾戦略を用いて,均一で共形Li_1.8Sc_0.8Ti_1.2(PO_4)_3(LSTP)保護層を形成した。LSTP表面改質は,電解質によるSC-NCM腐食を防ぐことができるカソードと電解質の間の堅牢なカソード-電解質界面薄膜を構築するのを助け,そして,力学の安定性は,過酷な条件下で長いサイクルによって引き起こされる粒界亀裂を改良できる。さらに,LSTP導電性改質層はカソード粒子間のリチウムイオン輸送を促進し,速度能力を効果的に増強した。印象的に,LSTP修飾SC-NCMは,5Cの高い放電レートで144.3mAh g-1の高い可逆容量を示し,500サイクル後に4.6V動作の超高充電電圧でも,90.27%の容量維持を維持した。さらに,パウチ型フル電池では,グラファイト/LSTP修飾SC-NCMは1700サイクル後に89.6%の容量維持を維持した。Copyright 2022 Wiley Publishing Japan K.K. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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