高电压镍锰酸锂正极/电解液界面本征性质的研究
发布时间:2021-04-28 21:28
高电压正极材料的应用是提高锂离子电池能量密度的有效手段,然而高电压下正极/电解液界面稳定性成为决定锂离子电池在高电压工作条件下循环性能和安全性能的关键因素,因此高电压下正极/电解液界面具有重要的研究价值.但是,目前报道的正极/电解液界面的研究中通常使用传统的极片制备方法,这需要引入导电剂和粘结剂,会对后期正极活性物质表面钝化膜的形貌和组分表征带来干扰,甚至造成固体电解质界面(SEI)膜存在的假象,难以获得正极材料与电解液之间界面的本征信息.这里,我们采用溶胶凝胶旋涂法制备了不含导电剂和粘结剂的镍锰酸锂(LNMO)正极,以其为研究对象,通过扫描电镜(SEM)、原子力显微镜(AFM)和X射线光电子能谱(XPS)技术,结合电化学阻抗谱(EIS)研究了LNMO正极/电解液界面在充放电过程中的结构演变过程以及本征性质.研究结果显示在充放电过程中,电解液中溶剂和电解质都会参与反应,其中Li PF6的降解主要发生在高电压下,其降解产物在放电过程中又会被反应消耗掉.它们的降解产物沉积到LNMO正极形成表面膜,该表面膜的主要成分随着电压的不同组分有所不同.
【文章来源】:电化学. 2016,22(06)北大核心CSCD
【文章页数】:8 页
【文章目录】:
1 实验
1.1 试剂与仪器
1.2 Li Ni0.5Mn1.5O4膜电极的制备
1.3 电池的组装和电化学性能的测试
1.4 材料的测定
2 结果与讨论
2.1 含导电剂和粘结剂的LNMO正极片的表面形貌
2.2 制备的不含导电剂和添加剂的LNMO膜电极的表面形貌和电化学性能
2.3 首次充放电过程中LNMO膜电极表面变化
2.4 LNMO膜电极表面随循环次数的变化
3 结论
本文编号:3166204
【文章来源】:电化学. 2016,22(06)北大核心CSCD
【文章页数】:8 页
【文章目录】:
1 实验
1.1 试剂与仪器
1.2 Li Ni0.5Mn1.5O4膜电极的制备
1.3 电池的组装和电化学性能的测试
1.4 材料的测定
2 结果与讨论
2.1 含导电剂和粘结剂的LNMO正极片的表面形貌
2.2 制备的不含导电剂和添加剂的LNMO膜电极的表面形貌和电化学性能
2.3 首次充放电过程中LNMO膜电极表面变化
2.4 LNMO膜电极表面随循环次数的变化
3 结论
本文编号:3166204
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