一种有效的方法:通过使用超离子导体Li0.388Ta0.238La0.475Cl3作为涂层,抑制副反应并提高LiNi0.92Co0.04Mn0.04O2正极材料的Li+扩散速率

《Langmuir》:An Effective Method To Suppress Side Reactions and Enhance Li+ Diffusion Rate of LiNi0.92Co0.04Mn0.04O2 Cathode Material Via Using the Superionic Conductor Li0.388Ta0.238La0.475Cl3 Covering

【字体: 时间:2025年10月23日 来源:Langmuir 3.9

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  高镍正极材料N92存在结构不稳定、阳离子混排及副作用反应问题。本研究采用高速球磨法在N92表面包覆Li?Ta?O???(LTLC)层并掺杂La3?/Ta??,有效抑制副作用反应,增强材料结构稳定性,提升倍率与低温放电性能,循环稳定性优异,安全性显著提高,为高能量密度锂离子电池实用化提供新方案。

  
摘要图片

高镍含量的层状正极材料(如LiNi0.92Co0.04Mn0.04O2 (N92))因其较大的比容量和低成本而被视为下一代高能量密度锂离子电池(LIB)的极具前景的候选材料。然而,一些不良缺陷,包括结构不稳定、Ni2+与Li+之间的大量阳离子混合以及Ni4+高氧化引起的严重副反应,使得这种材料难以实际应用。在本研究中,采用了高速球磨法在N92颗粒表面覆盖锂超离子导体Li0.388Ta0.238La0.475Cl3 (LTLC),以提升电池的大电流放电性能和低温放电性能,保持循环稳定性,并增强安全性。结果表明,含有La3+和Ta5+掺杂的LTLC覆盖层不仅能够抑制副反应、提高正极的整体结构稳定性,还能改善锂离子在正极材料界面的嵌入/脱嵌效率,并加快锂离子在正极内部的扩散速度。与N92相比,经过2% LTLC覆盖后的正极表现出更好的电化学性能和更高的安全性,这使其在高能量密度LIB中的应用具有很大的实用性。

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