范文健康探索娱乐情感热点
投稿投诉
热点动态
科技财经
情感日志
励志美文
娱乐时尚
游戏搞笑
探索旅游
历史星座
健康养生
美丽育儿
范文作文
教案论文
国学影视

AEM富锂对于无序岩盐锂离子电池正极的重要性

  【研究背景】
  通过富锂实现的混合阴离子和阳离子氧化还原(HACR)揭示了一种实现高容量和高能量密度的新方法。富锰的HACR正极由于其低成本和高丰度而广受关注。同时,高容量无序岩盐(DRX)型正极的最新发现也引起了人们对开发DRX型富锰HACR的浓厚兴趣。具有过量锂的DRX Li-TM氧化物可以提供更高的容量(> 250 mAh g-1),这种归因于0-TM通道扩散,它会促进DRX正极中的Li扩散,仅当Li过量的程度超过临界阈值(例如,LixTM2-xO2中的x> 1.1)时才有可能。虽然引入过量Li有助于0-TM扩散,但它会提高初始TM平均价态,因此可以将理论TM阳离子-氧化还原容量换成O阴离子-氧化还原容量。O-redox提供了另一种可逆容量的来源。但是,它具有很大的风险,因为O-redox可以减少氧迁移势能能垒。因此,在室温下正极晶体中可能存在的局部氧迁移(LOM)和全局氧迁移(GOM)会引起永久性的结构破坏(例如,表面的O损失孔的形成),富锂DRX正极在长循环后显示出较差的容量保持率。
  【工作简介】
  近日,美国麻省理工学院李巨教授,韩国蔚山科技大学Dong-Hwa Seo和Jinhyuk Lee等人探究了Li含量对于富锰DRX正极的电化学性能的影响。对于Li1.05Mn0.90Nb0.05O2和Li1.20Mn0.60Nb0.20O2的富锰DRX正极来说,无论它们的Li过量程度如何,它们都可提供较高容量(> 250 mAh g-1)。第一性原理计算说明渗流作用对于纳米尺寸的颗粒不是至关重要的。相反,富锂对于降低某些高电压DRX正极的充电电压是必不可少的。研究结果揭示了富锂除了通过渗流促进锂扩散外,还可以改变正极电压。因此,需要同时考虑这两种作用以确定过量锂对高容量DRX正极的重要性。相关研究成果以"Determining the Criticality of Li-Excess for Disordered-Rocksalt Li-Ion Battery Cathodes"为题发表在国际知名期刊Advanced Energy Materials上。
  【内容详情】
  在DRX结构中,四面体位与零个TM(0-TM),一个TM(1-TM)或两个TM-阳离子(2-TM)共面,它们可以连接两个相邻的八面体Li位点(图1a)。正极中处于高价态的TM(例如TM3+,4+)会排斥Li+离子,与1-TM或2-TM通道相比,无共面的TM阳离子会导致Li+扩散穿过0-TM四面体位点时的迁移势垒降低 。本文选择富锂量少的Li1.05Mn0.90Nb0.05O2(M90:Li过量5%)和富锂量多的Li1.20Mn0.60Nb0.20O2(M60:Li过量20%)作为具有代表性的富锰DRX化合物用于研究0-TM扩散。在这些化合物中,Nb5+已经处于最高氧化态,无法提高充电容量。从常规固态合成和球磨过的M90样品的XRD图中观察到无序岩盐相的峰,表明Li3NbO4作为阳离子无序剂的有效性。 EDS图谱显示M90颗粒中Mn,Nb和O的均匀分布,证明Nb可溶于富锰的DRX氧化物晶格。
  图1、a)无序岩盐正极结构示意图和渗透理论示意图。b)球磨前后Li1.05Mn0.90Nb0.05O2(M90)的X射线衍射图。c)球磨前后M90的SEM图像。d)M90颗粒的元素分布图(Mn,Nb和O)。
  在文献中已经表明,由于触发了GOM相关的副反应,DRX正极的循环稳定性随着O-氧化还原度的增加而下降。因此,由于M90的Mn含量比M60高,尽管M60有着比M90更高的首次放电容量,M90有着更好的循环稳定性和稳定的平均放电电压。与M60相比,相对于O-氧化还原,M90具有更高的Mn-氧化还原容量贡献。 通过GITT测试可以看出,Li过量20%后的化学扩散速率的提高并不显著,这可能是由于M60中形成了短程有序(SRO)的结构。与阳离子分布完全随机的情况相比,它可以降低0-TM扩散的质量。或者说,M90作为高锰含量的氧化物,在循环过程中可能会发生局部DRX到尖晶石的转变。与M90的结构保持完全阳离子无序的情况相比,它可以改善其Li传输性质。诸如此类的隐藏结构参数可以使Mn-DRX中通过富锂引起的扩散率改善变得不那么明显。尽管M90和M60的Li扩散速率都较低,但材料的可逆容量和倍率性能仍然相当好,这表明当粒径足够小时,Li扩散不是主要的瓶颈。
  图2、a)M90和b)M60的前5圈充放电曲线。c)M90和M60的循环曲线。d)M90和M60的平均放电电压。e)M90和f)M60在不同倍率下的放电曲线。g)M90和M60的GITT放电曲线。h)M90和M60的Li离子扩散速度和i)二者的比值。
  为了证明富锂能导致更高的比容量,作者对比了不同富锂量的DRX容量。从图3(a)能看出,随着锂过量水平的上升,正极的容量呈现出上升的趋势。但是当过量锂水平增加到一定程度后,容量反而下降。这种现象有两种解释:1)缓慢的动力学导致充电过电位过大,在达到预期容量之前就到了截止电压;2)正极的高热力学氧化还原电势限制了材料的充电能力。为了进一步探究第二种解释,作者对比了不同DRX正极在0%富锂的条件下的比容量(图(b))。由于可达到的容量并不完全取决于循环动力学,并不是所有正极的容量都很低。结合图3(b)(c),高电压的TM-氧化还原电对(例如Ni3+/Ni4+)会产生低可逆容量的0%-富Li的DRX正极,而低电压的TM-氧化还原电对(例如,Mo3+/Mo4+)具有高的可逆容量。因此,DRX正极容量与氧化还原电势密切相关。具有高氧化还原电势的材料在充电时更容易受到过电势导致的过早达到上限电压的影响,因此,动力学缓慢倾向于很好地减少放电前累积的充电容量。 此外,DRX结构还存在与扩散无关的固有问题,加剧了电压振荡并不利于TM氧化,从而使充电时TM在高电压的氧化更困难。
  图3、)已报道的不同Li过量水平下的DRX正极容量。b)0%的Li过量DRX化合物的比容量。c)计算的各种Li-TM氧化物化合物的平均电压。
  从图4中可以得出结论,在层状正极中,正负极过电位的减小和非刚性的TM-氧化还原带在充电时促进了进一步的TM-氧化,从而加快了Li+离子的迁移,使正极获得高的充电比容量。然而在DRX正极中,由于高的过电位和刚性TM-氧化还原带导致的Li+离子扩散速率下降,使得充电更为困难(尤其在深d-电子的高压TM中)。
  图4、a)层状和无序岩盐(DRX)结构和TM–O八面体的示意图。b)计算出的层状和无序岩盐结构在脱锂前后的平均TM-O键长度。c)层状和无序岩盐结构的平均电压。
  另外,过量锂能够解决DRX正极中高电压TM的氧化还原电势问题。低的TM含量使得形成O-O键所需的O-TM键变少,因此充电后DRX结构的能量大大降低,进而促进了低电压时的Li脱出。从图5Ni-DRX的DFT计算结果来看,Li1.22Ni0.17Ti0.61O2能够在结构中形成O-O键,从而降低redox电势,促进Ni-DRX的充电过程。因此,具有难氧化TM的DRX正极可以通过加入过量Li来提高充放电容量。而对于具有低充电电压的材料来说,锂过量与否对于其高的充电容量来说就变得不那么重要。当颗粒尺寸充分减少时,富锂所带来的扩散速度的提升可以忽略不计 。
  图5、Ni-DRX的a)b)DFT形成能,和c)d)DFT电压曲线。e)f)Mn-DRX的DFT电压曲线
  综上所述,在DRX正极中过量锂主要有几种作用,在低电压TM-DRX材料中,富锂通过0-TM扩散提高Li的体扩散速率,但是在小颗粒尺寸材料中作用不明显;虽然具有高压TM和低压TM的DRX正极都具有高容量,但前者必须依靠过量Li的O-氧化还原,而后者可以在没有明显过量Li的情况下利用TM-氧化还原;TM-redox产生的容量与会导致氧损失和永久性结构破坏的O-redox产生的容量相比更加安全。在低压TM(V/Mn/Mo)的DRX中有效地消除了富锂的限制,以增加TM-redox的储存,从而最大程度降低了与O-redox相关的有害副反应的风险。随着更多高电压TM取代Li,电子传导率可以合理地增加,从而活性物质的含量会更高和正极中的碳含量会更少,使得电池水平的能量密度更高。
  【结论】
  本文证明了常规认为通过大量Li扩散来释放DRX正极的容量是至关重要的,对于纳米级的低电压TM的DRX而言不是至关重要的。同时,无论颗粒大小如何,过量锂对于用高电压TM(例如Ni)制成的DRX都是至关重要的,因为它降低了这些正极的充电电压。相反,减少过量锂可以最大程度地提升TM-氧化还原容量并且并降低电低压TM DRX的O-氧化还原活性,以改善其循环稳定性。
  Jinhyuk Lee, Chao Wang, Rahul Malik, Yanhao Dong, Yimeng Huang, Dong-Hwa Seo,* and Ju Li. Determining the Criticality of Li-Excess for Disordered-Rocksalt Li-Ion Battery Cathodes. Adv. Energy Mater. 2021, DOI:10.1002/aenm.202100204
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/aenm.202100204

RoHS2。0咨询服务我们的RoHS2合规服务是根据每个客户的行业和法规对其业务的影响量身定制的,以满足每个客户的独特需求。我们的RoHS合规顾问协助客户分析内部合规水平并实施公司范围的合规战略,以便他3倍于传统MOBA游戏对战体量,战塔英雄新玩法开创先河玩过MOBA游戏的玩家都知道,基本上在这类游戏当中,都是采用5V5的对抗形式,很少游戏游戏会突破这个设定。因为采取5v5的对抗,在玩家配合团队观赏性上都恰到好处,对战阵营人数过多容全新战斗玩法?魔法吃鸡手游战塔英雄迎来30人规模阵营对抗在今年的Epic游戏平台上,Spellbreak这一款游戏可以说是绝对的黑马大作,它在发布短短的五天时间之内,就吸引了超过200万的玩家加入,让它的人气一度超过了该平台上的诸多人气IOS和安卓都能玩,想玩好这款新颖的吃鸡游戏需要技巧和操作战塔英雄是一款魔幻题材的吃鸡手游,在2018年的九月份正式迎来全平台的不删档公测,无论是ios系统还是安卓系统,都可以下载体验。手游还支持多个语言版本,甚至是那些小众语言也可以完美10月游戏体验感极佳的rpg手游推荐,带你体验不同的角色扮演在现在的手游市场当中,有这么一种手游类别,他凭借着自己良好的剧情以及让玩家觉得舒服的操作等,给玩家带去很棒的游戏体验,这类游戏类别就是rpg手游,所以今天小编就为各位推荐一些比较好吃鸡游戏还能30人团战?魔法吃鸡手游战塔英雄新玩法太热血从绝地求生奠定了手游圈子的吃鸡玩法的主流地位,以及王者荣耀把MOBA模式推进得更加热门,各路游戏都开始纷纷效仿这两种流行的模式,但是真正能将两者融合的游戏确是很少。战塔英雄作为目前端改手游逐渐风靡,除了英雄联盟这两款也值得玩家体验过去的游戏市场很少能够看见手游的身影,或许拘泥于移动设备不够完善,或许受限于手游制作技术不够优越,手游一直不温不火。小编印象里玩的第一款手游大概就是诸多马赛克风格的单机游戏了。如今2020年不容错过的手机游戏,每一款都可以让你轻松打发时间2020年是比较困难的一年,这一年也没疫情,我们不得不在家待了好几个月。就是这好几个月,我们发现了手游是一种可以排泄压力的方法。但是面对现在市面上众多手游玩家,想必不知道如何选择,策略游戏武将练级太肝?策略手游英雄之城2新版本给玩家缓压对于策略玩法的游戏来说,最为重要的就是游戏中玩家拥有的各种武将和兵种阵型数量了,只有拥有丰富的武将兵种,才能让自己在战斗中保持战术上的灵活万变。所以对于很多策略大佬级别的玩家来说,策略手游那么多,英雄之城2为什么能成为热门游戏,凭什么?战争策略的游戏题材在手游市场上风靡也有一段时间了,这类题材上线时间早,直至今天已然有了不少知名的手游诞生,不过大多数手游都是清一色的组建阵型,征战沙场的玩法,而英雄之城2却引入了世天堂2血盟新版本难度再上一层楼,一百波怪物等待你来挑战随着中国手游制作技术的不断提高,韩国的NCSOFT公司选择将天堂系列ip授予我国游戏公司制作,研发出来了这类ip最为火爆的一款端改手游天堂2血盟,它的横空出世让不少端游爱好者们找回
二氧化硅(SiO2)二氧化硅是一种无机物,化学式为SiO2,硅原子和氧原子长程有序排列形成晶态二氧化硅,短程有序或长程无序排列形成非晶态二氧化硅。二氧化硅晶体中,硅原子位于正四面体的中心,四个氧原子位2022年,这些太空高光时刻值得翘首以盼本报记者刘霞2021年,太空探索带给人类无数精彩和绚丽2022年,天文学家们仍将继续在太空书写新的传奇。英国每日邮报网站在近日的报道中,列出了2022年值得期待的太空高光时刻,包括吃肉改变人类大脑吗在捕食其他动物方面,黑猩猩远比不上人类,因为动物肉在人类日常食物中所占比例远超黑猩猩。根据在古代考古遗址发现的屠宰痕迹,许多科学家很早就指出,约200万年前,人类祖先变得更加嗜血。汤加喷发相当于数百枚广岛炸弹美国宇航局科学家于1月24日星期一报告说,南太平洋汤加王国的火山喷发在1月15日达到顶峰,其爆炸力比同时发生的100枚广岛炸弹还要大。研究人员结合使用卫星和地面调查,根据火山爆发期汤加海底火山喷发所释放能量数百倍于广岛原子弹长期研究汤加海底火山活动的美国国家航空航天局科学家吉姆加文说,汤加洪阿哈阿帕伊岛海底火山日前喷发所释放的能量数百倍于美军二战末投在日本广岛的一颗原子弹。美国有线电视新闻网25日援引地球的大气层最简单的方法是想象我们星球上方的大气层是一个无形的屏障,它保护我们的星球免受宇宙中漂浮的所有有害物质的伤害。飞机通常在平流层的最底层飞行。空气稍微稀薄一点,所以没有太多阻力,这使得揭秘国家点火设施破纪录释放出10万亿瓦能量的核聚变实验一项破纪录的核聚变实验在瞬间释放出10万亿瓦的能量,现在,其背后的秘密已经被揭开实验中使用的燃料舱内有一种自加热或燃烧的中子重氢等离子体。去年,北加州劳伦斯利弗莫尔国家实验室的科学我们的时间不多了?太阳寿命约只剩50亿年左右,红矮星才是希望?恒星,单从名字来看它似乎象征着永恒,但是实际上大部分恒星也是有寿命的,并且与宇宙当中最长寿的红矮星相比,它们的寿命算是非常的短暂了。牵引着太阳系,给予地球光和热的太阳也是如此。据估双语阅读移动中的阿拉斯加冰川MalaspinaontheMove19862000尽管南极洲和格陵兰岛的冰流失量更大,而且看起来更加剧烈,但北极岛屿和中纬度山脉的冰川流失却相当显着。NASA领导的一个研究小组最近开发了一种工具,可以帮助研究人员调破解碳中和难题我国能源结构要在碳达峰后实现阴阳逆转实现碳达峰碳中和的目标已定,如何找出最优解是科学家们面临的必答题。中科院大气物理研究所国家发改委能源研究所等单位的研究人员日前在大气科学进展上发表了题为中国碳中和目标挑战与前景的观科技资讯世卫称新变异株仍可能出现Meta将建世界最大AI专用超算近期,中科院合肥研究院固体所功能材料物理与器件研究部和等离子所等单位科研人员合作,在p型近红外透明导电薄膜研究方面取得新进展。研究人员设计并制备了新型空穴型(p型)铜铁矿CuRhO