18video性欧美19sex,欧美高清videosddfsexhd,性少妇videosexfreexxx片中国,激情五月激情综合五月看花,亚洲人成网77777色在线播放

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

高熵層狀氧化物HEO5中快速容量衰減的機制研究

清新電源 ? 來源:深水科技咨詢 ? 2023-01-14 09:21 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

一、引言

高熵氧化物是指在單相結(jié)構(gòu)中包含五種或更多種金屬元素的氧化物化合物,在催化、熱電和超離子電導(dǎo)率方面的潛在應(yīng)用,已作為一類新的功能材料得到廣泛研究。 高熵氧化物材料也被引入作為鋰離子電池的正極材料,顯示出對循環(huán)穩(wěn)定性的改善。在不同類型的高熵氧化物中,一般認(rèn)為高熵層狀氧化物具有更大的潛力,因為層與層之間存在二維離子遷移通道。

然而迄今為止報道的材料電化學(xué)性能并不理想。LiNi0.2Mn0.2Co0.2Fe0.2Al0.2O2和LiNi0.2Mn0.2Co0.2Fe0.2Ti0.2O2的首周庫侖效率分別低至~30和~63%,盡管它們在長期循環(huán)過程中往往表現(xiàn)出穩(wěn)定的可逆容量,但初始容量損失基本上阻止了目前的高熵氧化物的實際應(yīng)用。

二、正文部分

成果簡介


近日,上海交通大學(xué)陳立桅教授等人研究了五元素高熵層狀氧化物L(fēng)iNi0.2Co0.2Mn0.2Fe0.2Al0.2O2的結(jié)構(gòu)和性質(zhì)變化。LiNi0.2Co0.2Mn0.2Fe0.2Al0.2O2金屬離子從過渡金屬層八面體位向四面體8a和鋰層八面體位遷移中,由于在LiNi0.2Co0.2Mn0.2Fe0.2Al0.2O2表面形成的M3O4相從而阻礙了鋰離子的嵌入,這導(dǎo)致初始庫侖效率低和可逆容量快速衰減。該機制可以普遍適用于具有不同元素組成的其他高熵層狀氧化物。

圖文導(dǎo)讀

6298cd06-93a4-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

【圖1】(a) LCO 和 HEO5 的 XRD 模式和精修結(jié)果。(b) 來自精修分析的 HEO5 的示意結(jié)構(gòu)。(c) [100] 區(qū)域軸上原始 HEO5 的 HAADF-STEM 圖像。(d) (c) 中標(biāo)有白色方塊的區(qū)域的放大視圖。(e) (d) 的 FFT 模式。(f) LCO 和 HEO5 正極在 2.8-4.5 V 電壓窗口內(nèi)的循環(huán)穩(wěn)定性。

62a1b6f0-93a4-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

【圖2】(a) HEO5 正極在初始充電至 4.5 V 時在 [100] 區(qū)軸處的 HAADF-STEM 圖像。(b) 區(qū)域 A 的放大視圖。(c) 區(qū)域 A 的 FFT。(d) ADF -HEO5 正極在初始放電至 2.8 V 時在 [100] 區(qū)軸處的 STEM 圖像。(d) 中的橙色箭頭表示 EDS 線掃描的位置和方向。(e) 區(qū)域 B 的放大視圖。(f) 區(qū)域 B 的 FFT。(g) EDS 線掃描遵循 (d) 中的橙色掃描線。

62d379f6-93a4-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

【圖 3】(a) Ni 2p,(b) Mn 2p,(c) Fe 2p (d) Co 2p HEO5 正極在新鮮、充電頂部 (C4.5) 和放電末期的 XPS 光譜(C4.5, D2.8) 從第一個循環(huán)開始的狀態(tài)。HEO5 正極的 (e) Ni K-edge 的歸一化 XANES 光譜,來自第一個循環(huán)的新鮮、充電頂部 (C4.5) 和放電結(jié)束 (C4.5 D2.8) 狀態(tài)以及參考化合物NiO(Ni 2+)。(f) 來自第一個循環(huán)的新鮮、充電頂部 (C4.5) 和放電結(jié)束 (C4.5 D2.8) 狀態(tài)下的 HEO5 正極的 Mn K-edge,以及參考化合物 MnO 2(Mn4+) 和商用 LiNi 1/3Co 1/3Mn 1/3O 2(Mn4+). (g) 來自第一個循環(huán)的新鮮、充電頂部 (C4.5) 和放電結(jié)束 (C4.5 D2.8) 狀態(tài)下的 HEO5 正極的 Fe K-edge,以及參考化合物 FeSO 4( Fe 2+)和Fe 2(SO 4)3(Fe 3+)。(h) 來自第一個循環(huán)的新鮮、充電頂部 (C4.5) 和放電結(jié)束 (C4.5 D2.8) 狀態(tài)下的 HEO5 正極的 Co K-edge,以及參考化合物商用 LiNi 1/3Co 1/3Mn 1/3O 2(Co 3+)。

6308cdcc-93a4-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

【圖 4】HEO5 正極的 O 1s XPS 光譜(a)充電至 4.5 V 之前和(b)之后。(c)原始 HEO5 和(d)為 O K 邊緣 EELS 線選擇的帶電 HEO5 粒子的 ADF-STEM 圖像分別掃描。(e) 沿 (c) 中的箭頭線掃描獲得的 O K 邊 EELS 光譜。(f) 沿 (d) 中的箭頭線掃描獲得的 O K 邊 EELS 光譜。

633189ce-93a4-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

【圖 5】循環(huán)過程中 HEO5 顆粒中M3O4相形成的示意圖。

總結(jié)和展望

作者研究了高熵層狀氧化物 HEO5 中快速容量衰減的機制。電化學(xué)測試表明,快速容量衰減發(fā)生在第一個循環(huán)中。HAADF/ADF-STEM 成像揭示了一個新相為 M3O4相,它在初始脫鋰后開始在 HEO5 的表面形成。M3O4相阻礙了隨后的鋰化,并且是快速容量衰減的主要原因。推測充電過程中 HEO5 表面Fe 3+和 Co 3+的還原以及氧空位的形成可能導(dǎo)致M3O4的形成階段。了解高熵層狀氧化物的電化學(xué)行為對于未來高性能正極材料的設(shè)計具有很高的價值。







審核編輯:劉清

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 鋰離子電池
    +關(guān)注

    關(guān)注

    85

    文章

    3523

    瀏覽量

    80007
  • 電池充放電
    +關(guān)注

    關(guān)注

    1

    文章

    170

    瀏覽量

    9406
  • XRD
    XRD
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    133

    瀏覽量

    10560
  • LCO
    LCO
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    18

    瀏覽量

    6013

原文標(biāo)題:上海交大陳立桅:高熵氧化物容量衰減的根源

文章出處:【微信號:清新電源,微信公眾號:清新電源】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關(guān)推薦
    熱點推薦

    固體氧化物燃料電池/混合電推進(jìn)系統(tǒng):熱力學(xué)耦合機制與能量梯級利用優(yōu)化

    燃料電池作為一種將燃料化學(xué)能直接轉(zhuǎn)化為電能的裝置,具有能量轉(zhuǎn)換效率(不受卡諾循環(huán)限制)、排放低(幾乎不產(chǎn)生氮氧化物)和噪音小等特點。航空混合電推進(jìn)系統(tǒng)通過系統(tǒng)集成優(yōu)化和能量管理策略,將燃料電池與傳統(tǒng)動力裝置結(jié)合,實現(xiàn)了能量利用效率的最大化和環(huán)境影響的最小化。
    的頭像 發(fā)表于 10-17 10:36 ?147次閱讀
    固體<b class='flag-5'>氧化物</b>燃料電池/混合電推進(jìn)系統(tǒng):熱力學(xué)耦合<b class='flag-5'>機制</b>與能量梯級利用優(yōu)化

    Keithley 6514靜電計在單電芯微法級容量衰減監(jiān)測的應(yīng)用

    隨著電子設(shè)備的普及和性能要求的提升,電池作為其核心動力源,其性能監(jiān)測顯得尤為重要。特別是在單電芯微法級容量衰減監(jiān)測領(lǐng)域,精確的測量工具和方法成為了研究的重點。本文將探討如何使用Keithley
    的頭像 發(fā)表于 08-08 16:46 ?522次閱讀
    Keithley 6514靜電計在單電芯微法級<b class='flag-5'>容量</b><b class='flag-5'>衰減</b>監(jiān)測<b class='flag-5'>中</b>的應(yīng)用

    鋁電解電容會容量衰減下降的原因

    鋁電解電容容量衰減下降主要由電解液蒸發(fā)、電極腐蝕、氧化膜增厚、環(huán)境因素及制造工藝缺陷等因素導(dǎo)致,以下是具體分析: 1、電解液蒸發(fā) :電解液是鋁電解電容的核心介質(zhì),其蒸發(fā)是容量
    的頭像 發(fā)表于 08-01 15:36 ?660次閱讀

    ROBOT之鼻金屬氧化物半導(dǎo)體氣體傳感器靜電浪涌防護(hù)技術(shù)

    講解一、解密“電子鼻”1電子鼻的工作原理金屬氧化物半導(dǎo)體(MOS)氣體傳感器構(gòu)成的“電子鼻”,核心原理是利用金屬氧化物(如SnO?、ZnO等)表面對氣體的吸附-脫附特性。當(dāng)目標(biāo)氣體與金屬氧化物表面接觸時,會發(fā)生化學(xué)吸附反應(yīng),導(dǎo)致
    的頭像 發(fā)表于 07-31 18:26 ?592次閱讀
    ROBOT之鼻金屬<b class='flag-5'>氧化物</b>半導(dǎo)體氣體傳感器靜電浪涌防護(hù)技術(shù)

    為什么鋁電解電容會容量衰減下降?

    為什么鋁電解電容會容量衰減下降?鋁電解電容作為電子設(shè)備不可或缺的儲能元件,其容量衰減問題長期困擾著工程師與制造商。從消費電子到工業(yè)電源,
    的頭像 發(fā)表于 07-02 15:29 ?407次閱讀

    為什么電解電容會隨著使用時間容量下降?

    電解電容作為儲能與濾波元件,廣泛應(yīng)用于電源電路,但其容量隨使用時間逐漸衰減的特性是制約長期可靠性的關(guān)鍵因素。容量下降不僅影響電路性能,還可能導(dǎo)致系統(tǒng)失效。本文從材料老化、電化學(xué)
    的頭像 發(fā)表于 06-25 15:46 ?654次閱讀

    鉭元素賦能LLZO固態(tài)電解質(zhì),破解氧化物固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化密碼

    電子發(fā)燒友網(wǎng)綜合報道 在全球能源轉(zhuǎn)型的浪潮,固態(tài)電池技術(shù)被視為突破傳統(tǒng)鋰離子電池能量密度與安全性瓶頸的關(guān)鍵所在。氧化物固態(tài)電解質(zhì)憑借其出色的化學(xué)穩(wěn)定性和寬溫域適應(yīng)性,逐漸成為與硫化路線并駕齊驅(qū)
    的頭像 發(fā)表于 05-26 09:29 ?8113次閱讀

    日本開發(fā)出一種導(dǎo)電性與金相當(dāng)?shù)?b class='flag-5'>氧化物,可用作微細(xì)線路材料

    粉體圈Coco編譯 根據(jù)2月7日報道,日本材料與物質(zhì)研究機構(gòu)的獨立研究者原田尚之,開發(fā)了一種導(dǎo)電性與金相當(dāng)?shù)?b class='flag-5'>氧化物材料,非常適合用于微細(xì)線路的制造。 試制的鈀鈷氧化物(PdCoO2)薄
    的頭像 發(fā)表于 02-10 15:45 ?583次閱讀
    日本開發(fā)出一種導(dǎo)電性與金相當(dāng)?shù)?b class='flag-5'>氧化物</b>,可用作微細(xì)線路材料

    北京大學(xué)龐全全硫基電池再發(fā)Nature:硫化基全固態(tài)鋰硫電池

    氧化物正極的全固態(tài)電池目前得到廣泛的關(guān)注,但在高壓下,正極與電解質(zhì)之間不可逆的副反應(yīng)以及層狀金屬氧化物的化學(xué)機械降解阻礙了其穩(wěn)定性和倍率性能。全固態(tài)鋰硫電池具有
    的頭像 發(fā)表于 01-20 12:33 ?1845次閱讀
    北京大學(xué)龐全全硫基電池再發(fā)Nature:硫化<b class='flag-5'>物</b>基全固態(tài)鋰硫電池

    基于工程策略的新型P2型錳基層狀氧化物正極材料

    ?? 論文簡介 本研究報道了一種基于工程策略的新型P2型錳基層狀氧化物正極材料(HE-NMCO),該材料通過多組分協(xié)同效應(yīng)強化了晶格框架
    的頭像 發(fā)表于 12-31 11:27 ?1401次閱讀
    基于<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>熵</b>工程策略的新型P2型錳基<b class='flag-5'>層狀</b><b class='flag-5'>氧化物</b>正極材料

    金屬氧化物和柔性石墨烯MOS的區(qū)別

    隨著新材料和新技術(shù)的不斷發(fā)展,金屬氧化物半導(dǎo)體(MOS)和柔性石墨烯MOS(GrapheneMOS)作為兩種重要的半導(dǎo)體材料,在電子設(shè)備和器件的應(yīng)用中越來越受到關(guān)注。盡管它們都可以用作金屬氧化物
    的頭像 發(fā)表于 12-19 15:23 ?1312次閱讀
    金屬<b class='flag-5'>氧化物</b>和柔性石墨烯MOS的區(qū)別

    穩(wěn)定性富鋰錳基正極材料

    研究背景 富鋰錳基層狀氧化物(Li1+x[NiMnCo]1-xO2,LMR-NMC)具有氧陰離子氧化還原的額外容量和出色的價格競爭力,因而是
    的頭像 發(fā)表于 12-10 10:39 ?1651次閱讀
    <b class='flag-5'>高</b>穩(wěn)定性富鋰錳基正極材料

    北大潘鋒ACS Nano:巖鹽表面層穩(wěn)定超高鎳單晶正極

    研究背景】 近年來,電動汽車、儲能電網(wǎng)和消費電子等領(lǐng)域?qū)Ω吣芰棵芏?、長壽命鋰電池的需求不斷增加,推動了超高鎳單晶層狀氧化物作為下一代鋰電正極材料的研究。超高鎳單晶因其潛在的高能量密度
    的頭像 發(fā)表于 12-10 10:32 ?1831次閱讀
    北大潘鋒ACS Nano:<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>熵</b>巖鹽表面層穩(wěn)定超高鎳單晶正極

    多晶氧化物的晶界和異質(zhì)界面概念、形成機理以及如何表征

    本文介紹了多晶氧化物的晶界和異質(zhì)界面的概念、形成機理以及如何表征。 固-固界面是材料科學(xué)領(lǐng)域的核心研究對象,這些界面不僅存在于多晶體材料中,還廣泛分布于各類薄膜結(jié)構(gòu)。由于界面處存在
    的頭像 發(fā)表于 12-06 16:31 ?3154次閱讀
    多晶<b class='flag-5'>氧化物</b><b class='flag-5'>中</b>的晶界和異質(zhì)界面概念、形成機理以及如何表征

    使用Keithley 4200-SCS半導(dǎo)體表征系統(tǒng)進(jìn)行氧化物可靠性測試

    for wafer-level Testing of Thin Dielectrics) 描述了通常用于監(jiān)測氧化物完整性的兩種晶圓級測試技術(shù):電壓斜坡 (V-Ramp)和電流斜坡 (J-Ramp )。這兩種技術(shù)都為氧化物評估提供了快速
    的頭像 發(fā)表于 11-18 10:22 ?1749次閱讀
    使用Keithley 4200-SCS半導(dǎo)體表征系統(tǒng)進(jìn)行<b class='flag-5'>氧化物</b>可靠性測試