2026-10-04 09:18
我国无钴高镍层状氧化物正极材料研究取得进展据中国科学院金属研究所消息,近日,该所在无钴高镍层状氧化物正极材料研究中取得进展。团队提出基于物理化学描述符的多元微量元素设计策略,将微量元素的离子电荷密度和金属—氧键合强度作为关键参数,建立了微量元素本征性质与锂离子传输、结构稳定性之间的内在关联,实现了电池正极材料微量元素设计由经验试错向目标导向型设计的研究范式转变。
研究团队基于物理化学描述符设计框架,提出引入低电荷密度微量元素,减弱锂离子迁移过程中的静电约束,提升离子传输动力学,并利用强金属—氧键元素增强氧亚晶格及过渡金属—氧骨架的结构稳定性,构建了“离子传输—晶格稳定性”协同调控的正极材料设计思路,制备出镁、钙、钛、锆多元微量元素协同无钴高镍正极材料。该正极材料实现了高倍率性能与结构稳定性同步提升。在25C倍率下可提供130.9mAh·g-1的比容量。在10C倍率下,循环350圈后容量保持率达到82.4%。在-20℃下,能以1C倍率释放112mAh·g-1比容量。软包电池测试中,在-20℃下,5.74Ah Li||MD-LNMO软包电池实现了278.6Wh·kg-1的能量密度,展现出优异的低温储能性能。多模态表征结果表明,描述符驱动的多元微量元素设计能同步提升锂离子传输动力学、抑制有害相变、缓解电化学失效,显著增强无钴高镍正极材料的结构稳定性、高倍率性能和低温服役能力。
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据中国科学院金属研究所消息,近日,该所在无钴高镍层状氧化物正极材料研究中取得进展。团队提出基于物理化学描述符的多元微量元素设计策略,将微量元素的离子电荷密度和金属—氧键合强度作为关键参数,建立了微量元素本征性质与锂离子传输、结构稳定性之间的内在关联,实现了电池正极材料微量元素设计由经验试错向目标导向型设计的研究范式转变。
研究团队基于物理化学描述符设计框架,提出引入低电荷密度微量元素,减弱锂离子迁移过程中的静电约束,提升离子传输动力学,并利用强金属—氧键元素增强氧亚晶格及过渡金属—氧骨架的结构稳定性,构建了“离子传输—晶格稳定性”协同调控的正极材料设计思路,制备出镁、钙、钛、锆多元微量元素协同无钴高镍正极材料。该正极材料实现了高倍率性能与结构稳定性同步提升。在25C倍率下可提供130.9mAh·g-1的比容量。在10C倍率下,循环350圈后容量保持率达到82.4%。在-20℃下,能以1C倍率释放112mAh·g-1比容量。软包电池测试中,在-20℃下,5.74Ah Li||MD-LNMO软包电池实现了278.6Wh·kg-1的能量密度,展现出优异的低温储能性能。多模态表征结果表明,描述符驱动的多元微量元素设计能同步提升锂离子传输动力学、抑制有害相变、缓解电化学失效,显著增强无钴高镍正极材料的结构稳定性、高倍率性能和低温服役能力。
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