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與鋰電正極材料穩(wěn)定性相關(guān)的挑戰(zhàn)阻礙了其整體性能和壽命;富鎳正極材料可以幫助實現(xiàn)高電壓和高容量;但它們的實際使用受到結(jié)構(gòu)問題和氧氣消耗的限制。
據(jù)報道,一組來自英國的科學(xué)家們在“理解和克服與鋰離子電池中使用的富鎳正極材料相關(guān)的挑戰(zhàn)”方面取得了重大突破。
鋰離子電池因其高能量密度和可充電性被廣泛應(yīng)用于各種應(yīng)用,但與正極材料穩(wěn)定性相關(guān)的挑戰(zhàn)阻礙了其整體性能和壽命。據(jù)了解,雖然上述材料可以幫助實現(xiàn)高電壓和高容量,但它們的實際使用受到結(jié)構(gòu)問題和氧氣消耗的限制。
英國伯明翰大學(xué)和劍橋大學(xué)的最新研究表明,“氧空穴”的形成(氧離子失去電子的地方)在LiNiO2(層狀鎳酸鋰)陰極的降解中起著至關(guān)重要的作用。這加速了氧氣的釋放,從而進(jìn)一步降解陰極材料。
研究人員在英國地區(qū)超級計算機(jī)上使用了一套最先進(jìn)的計算技術(shù),檢查了LiNiO2陰極充電時的行為。他們發(fā)現(xiàn),在充電過程中,材料中的氧發(fā)生了變化,而鎳的電荷基本保持不變。
他們說,“我們發(fā)現(xiàn)鎳離子的電荷始終維持在+2,無論是在充電還是放電狀態(tài)下。與此同時,氧的電荷從-1.5變化到約-1。這很不尋常,傳統(tǒng)模型假定在充電過程中氧的電荷保持在-2,這些變化表明氧不太穩(wěn)定,我們已經(jīng)找到了一種讓它離開富鎳正極的途徑?!?/p>
研究人員將他們的計算結(jié)果與實驗數(shù)據(jù)進(jìn)行了比較,并發(fā)現(xiàn)結(jié)果與觀察到的情況吻合良好。他們提出了氧在這一過程中丟失的機(jī)制,涉及氧自由基的結(jié)合形成過氧化物離子,然后轉(zhuǎn)化為氧氣,留下了材料中的空位。這一過程釋放能量并形成單態(tài)氧,一種高度反應(yīng)性的氧形式。
至此,他們得出結(jié)論,“氧空穴”的形成嚴(yán)重?fù)p害了鋰離子電池中富鎳正極材料,并提出了摻雜劑來增強(qiáng)電池的穩(wěn)定性和壽命。最新研究成果已于近期發(fā)表在了《焦耳》雜志上。
“潛在地,通過添加減少氧氣氧化還原反應(yīng),同時促進(jìn)過渡金屬氧化還原反應(yīng)的摻雜劑,尤其是在表面,減少單態(tài)氧的產(chǎn)生,我們可以增強(qiáng)這類鋰離子電池的穩(wěn)定性和壽命,為更高效可靠的能源存儲系統(tǒng)鋪平道路?!彼麄冄a(bǔ)充道。
(來源金融界)未經(jīng)數(shù)字化報網(wǎng)授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
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