LVB包覆富锂锰基正极
链降解从源头阻断
通过表面包覆物理隔离,同时抑制氧流失、界面副反应和结构退化,实现高电压下的优异循环与倍率性能。
Cai, Xingpeng · 李世友 · Junfei, Zhou · Zhang, Jiawen · Zhang, Ningshuang · 崔孝玲
Energy Storage Materials 2024
具体参数
- 5C放电比容量
- {'zh': '151', 'en': '151'} mAh g⁻¹
- 200圈循环后容量保持率
- {'zh': '92.5', 'en': '92.5'} %
- 100圈循环后容量保持率
- {'zh': '93.9', 'en': '93.9'} %
- 200圈循环后放电比容量
- {'zh': '217.7', 'en': '217.7'} mAh g⁻¹
技术优势
从源头阻断链降解
LVB物理隔离层抑制表面反应活性,阻止氧流失和结构退化向体相传播,提升O²⁻氧化还原可逆性。
高电压下循环稳定
在2.0–4.8 V、0.2C下循环200圈容量保持92.5%,即使截止电压提高到5 V,100圈仍保持93.9%。
倍率性能不妥协
5C大倍率下放电比容量仍达151 mAh g⁻¹,得益于表面功函数降低和锂离子迁移阻抗减小。
应用场景
- 高能量密度锂电池:提供高电压下稳定的正极,突破富锂锰基材料的循环寿命瓶颈。
- 固态电池正极:表面包覆隔离界面反应,有望缓解硫化物/氧化物固态电解质与正极的副反应。
- 锂离子电池正极:直接作为高比能锂离子电池的正极活性材料,替换NCM/磷酸铁锂。
- 高电压正极材料:在4.8 V和5 V下保持高容量保持率,满足高电压锂电正极需求。