通過水熱法成功合成了分布均勻的小尺寸氧化石墨烯處理的LiNi
0.5Co
0.2Mn
0.3O
2(GO-treated NCM)層狀陰極,該陰極具有截短的八面體形狀,表面具有均勻的氧空位層。通過拉曼光譜深入研究了在溫度的逐漸升高的煅燒過程中陰極成型和氧化石墨烯(GO)的改性機(jī)理。此外,外表面氧空位和陰極電解質(zhì)界面(CEI)層的協(xié)同效應(yīng)加速了循環(huán)過程中的鋰擴(kuò)散系數(shù)。尤其是GO-treated NCM以15 C在150次循環(huán)后表現(xiàn)出高達(dá)78.8%的最佳容量保持率,而NCM僅為38.4%。即使在全電池狀態(tài)下,GO-treated NCM也具有更好的倍率性能,在以1 C循環(huán)200次后,表現(xiàn)出高達(dá)310.5 Wh kg的優(yōu)異能量密度(1c=160 mAh g
−1). 最后,結(jié)合高分辨率透射電子顯微鏡(HRTEM)和X射線衍射(XRD)峰位置的變化,詳細(xì)闡述了循環(huán)陰極的相變理論。
圖1. (a) NCM,G5-NCM,G10-NCM,G15-NCM和G20-NCM樣品的XRD圖譜,以及放大的(b) (003)峰,(c) (006)和(102)峰,(d) (108)和(110)峰。
圖2. (a) NCM,G5-NCM,G10-NCM,G15-NCM和G20-NCM樣品的SEM圖,從(a)到(e)、(f)到(j)、(k)到(o)分別為20 μm、5μm以及5 nm的原子標(biāo)度。
圖 3. (a) 各種樣品的粒度分布圖。(b) NCM和(c) G10-NCM在0℃至800℃的拉曼光譜。
圖4. NCM和G10-NCM的TEM圖,(a)和(g);HRTEM圖案,(b,c,e)和(h,i,k)以及SAED圖像,(d,f)和(j,l)。NCM和G10-NCM的EDS元素映射,(m,n)和(p,q)以及對應(yīng)的元素含量,(o)和(r)。NCM和G10-NCM的O 1 s的XPS光譜(s)和EPR曲線(t)。
相關(guān)研究成果于2021年由上海理工大學(xué)Yan Liu課題組,發(fā)表在Journal of Alloys and Compounds (doi:10.1016/j.jallcom.2021.160626)上。原文:Surface modification with oxygen vacancy in LiNi
0.5Co
0.2Mn
0.3O
2 for lithium-ion batteries。
轉(zhuǎn)自《石墨烯雜志》公眾號