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正极材料
IF>40顶级刊文:镍基层状氧化物正极材料
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!【前言部分】在全球能源结构向低碳化转型的浪潮下,开发高能量密度、长循环寿命且成本可控的储能技术已成为新能源产业的核心目标。镍基层状氧化物(NLO)正极材料凭借其独特的层状结构和高理论容量特性,在锂离子电池领域实现了规模化应用,并成为推动电动汽车与智能电网发展的重要引擎。然而,材料在充放电过程中普遍存在的阳离子混排、晶格畸变及界面副反应等问题,严重限制了电池的循
锂电联盟会长
2025-04-07
342浏览
新型卤化物Li2-2xFe1+xCl4正极材料实现高容量、长寿命快充电池
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!【研究背景】全固态电池(ASSBs)由于其高安全性、高能量密度等优势受到广泛关注。卤化物电解质因为具有高离子电导率(≥10-4 S/cm)、高氧化电位(≥4.2 Vvs. Li/Li+)和良好机械柔韧性,已成为固态电池电解质的重要研究方向。然而当采用NCM层状氧化物作为正极材料时,其与卤化物电解质间的界面副反应会导致容量持续衰减。此外,商用氧化物正极材料具有较
锂电联盟会长
2025-03-30
297浏览
北京航空航天大学刘翔、清华大学任东生AFM:富锂锰基正极材料压实密度提升新策略—自分级+表面重构助力高体积能量密度锂电池
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!通讯作者:刘翔、任东生第一作者:黄启强通讯单位:北京航空航天大学【研究背景】锂离子电池作为新能源产业的核心,其正极材料性能直接影响电池能量密度。富锂锰基(LRM)材料因超高比容量(>300 mAh/g)和低成本被视为下一代明星材料,但其压实密度低(2.4-2.8 g/cm3)导致体积能量密度不足,严重制约在电动汽车等空间受限场景的应用。当前研究多聚焦于体相掺杂
锂电联盟会长
2025-02-27
589浏览
年产3万吨!甘肃一钠电池正极材料产线落成
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!来源:企业官微近日,武汉钠新材料技术有限公司(简称“武汉钠新材料”)在甘肃设立二大生产基地,2025年2月,万吨聚阴离子产线落成并逐步投入生产。据悉,2024年10月,武汉钠新材料全资子公司高能钠新(甘肃)能源科技有限公司在甘肃省张掖市高台县规划建设年产3万吨钠离子电池关键正极材料项目,主要产品为钠电池正极材料层状氧化物(过渡金属镍铜锰铁氧化物)系列产品。项目
锂电联盟会长
2025-02-08
217浏览
湖南大学鲁兵安&上海同步辐射光源孙凡飞AM:多电子转移正极材料助力高容量钾离子电池
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!第一作者:Lichen Wu, Zhongqin Dai通讯作者:鲁兵安,孙凡飞通讯地址:湖南大学,上海同步辐射光源论文链接:https://doi.org/10.1002/adma.202416298论文简介本文介绍了一种新型的钾离子电池正极材料——K2FeSiO4。该材料通过稳定的阴离子氧化还原反应实现多重电子转移,从而具备高容量特性。研究团队通过一系列实
锂电联盟会长
2025-02-05
303浏览
70亿!宁德时代下发正极材料大单!
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!据悉,龙蟠科技公告显示,1月17日与宁德时代再次签订正极材料年度采购协议,本次2025年度采购上限设为70亿元。与此同时,宁德时代也将向龙蟠科技供应所需锂云母等碳酸锂原材料,采购上限为13.2亿元。根据采购协议,龙蟠科技将向宁德时代及相关单位销售龙蟠产品,包括但不限于磷酸铁锂正极材料。在2021年、2022年、2023年以及2024年前11个月,宁德时代应付采
锂电联盟会长
2025-01-27
509浏览
商务部禁止出口!涉及电池正极材料、磷酸锰铁锂、磷酸盐正极等制备技术!
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!1月2日,商务部就《中国禁止出口限制出口技术目录》修订公开征求意见。而本次《目录》也进行较大幅度删减,细化部分技术条目控制要点,修订后为132项,其中禁止出口技术23项,限制出口技术109项。整理出涉及新材料和新兴技术领域的内容供学习参考,其中蓝色部分为本次修订目录材料领域新增或修改部分。禁止出口部分一、非金属矿物制品业 053101J 非晶无机非金属材料生产
锂电联盟会长
2025-01-05
549浏览
上海科技大学谢琎AFM:共形原子层沉积,实现快充高镍正极材料!
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!在高性能正极材料的开发中,尤其是高镍层状氧化物,已成为推进锂离子电池(LIBs)技术发展的关键焦点。使用LiNixCoyMn1-x-yO2(x ≥ 0.6)等组成是提高LIBs能量密度和成本效益的有希望途径,使其特别适用于电动汽车(EV)应用。固相反应是合成这些正极材料的主要方法,这是一个受烧结温度、持续时间和其他关键条件影响的复杂过程。理解这些反应中的复杂性
锂电联盟会长
2025-01-04
388浏览
氟锂盐对富镍正极材料的自致腐蚀
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!摘要氟锂盐是解决锂离子电池铝集流体严重腐蚀问题的有效材料。在此,我们意外地观察到,在富镍正极中加入10wt%的氟锂盐会导致初始放电容量的不可逆衰减。容量损失与富镍正极材料表面相腐蚀有关,其中局部镍离子作为催化位点,诱导氟锂盐中C-F键断裂,在超过1.93V的外电压驱动下促进氟锂盐分解。形成的F−阴离子会攻击富镍正极表面生成氟化镍,导致层状向岩盐相转变。对正极材
锂电联盟会长
2024-12-27
403浏览
定量识别掺杂位点:解锁富锂正极材料的高性能与稳定性
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!研究背景随着电子设备和电动汽车对高能量密度电源需求的增长,锂离子电池(LIBs)的正极材料成为了研究的热点。然而,大多数正极材料存在诸如锂储存能力低、动力学缓慢和电化学不稳定性等固有缺陷。为了解决这些问题,研究者们提出了多种改性策略,其中元素掺杂因其高效、简便和低成本而受到重视。掺杂元素可以调整材料的价态、层间距、原子锚定和催化性能。然而,目前对于掺杂位点的精
锂电联盟会长
2024-12-06
502浏览
将Co纳米壳引入富镍正极材料,用于高倍率长寿命锂离子电池
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!摘要传统上,钴(Co)是LiMO2 (M = Ni, Co, Mn, Al)正极材料中的必需元素。然而,它的高成本和价格波动阻碍了它的充分利用,限制了Co的平均占比。为了解决这个问题,最近的研究集中在最大化有限数量Co的效果上。在这里,我们介绍了一种新的方法,通过一次共沉淀法在富镍的[Ni0.90Co0.05Mn0.05](OH)2前驱体上形成Co纳米壳,充分
锂电联盟会长
2024-11-18
519浏览
清华大学&华中师范大学&中国科学院物理所AM:晶格氧氧化还原的起源与调控—化学计量层状正极材料中过渡金属网络的动态转变
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!第一作者:高昂通讯作者:谷林,郭彦炳,高昂,张庆华通讯地址:清华大学,华中师范大学,中国科学院物理所论文链接:https://doi.org/10.1002/adma.202412673论文速递本研究示了化学计量层状正极材料中晶格氧氧化还原(LOR)现象的起源,并提出了一种通过设计过渡金属(TM)网络来稳定LOR的新策略。研究团队通过实验观察和理论计算发现,过
锂电联盟会长
2024-11-17
484浏览
广西师范大学郑锋华&中南大学欧星ESM:高截止电压下抑制富镍正极材料晶格析氧的晶格相容压电改性
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!研究背景富镍层状氧化物(LiNixCoyMn1-x-yO2,x≥0.8)在高于4.5 V的充电状态下可实现200 mAh g-1以上的容量,在高能量密度锂离子电池中具有巨大的潜力。然而,由于不可逆的结构转变和表面副反应引起的高压循环下容量的快速衰减,仍然是富镍正极材料的技术瓶颈。因此,人们开发了各种表面包覆层来限制结构降解和表面副反应,如金属氟化物(LiF3和
锂电联盟会长
2024-11-13
432浏览
清华大学&北京航空航天大学&四川新能源汽车创新中心EES:退役电动汽车锂电池正极材料的直接再生策略—去除残留污染物的关键作用
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!第一作者:Yi Guo通讯作者:欧阳明高,刘翔,Tiening Tan,Dongsheng Ren通讯地址:清华大学,北京航空航天大学,四川新能源汽车创新中心论文链接:https://doi.org/10.1039/D4EE03021D研究概述研究团队提出了一种针对退役电动汽车锂电池正极材料的有效直接再生策略。通过分钟级别的水基预处理方法,研究人员成功去除了废
锂电联盟会长
2024-11-12
429浏览
富锂锰基正极材料行业发展现状
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!目前,富锂锰基正极材料的产业化应用主要包括以下几个方向:直接作为正极材料:高电压平台下(>4.5V)直接用作正极材料是未来富锂锰基正极材料的主要方向,但目前尚处于产业化初期。与锰酸锂混掺:在低电压平台下(4.2V)与锰酸理复合使用,可以弥补锰酸锂高温储存性能差和循环性能差的缺点,同时保持低成本。中电压体系4.3V-4.4V:与磷酸铁锂/磷酸锰铁锂混掺:在中电压
锂电联盟会长
2024-11-05
2080浏览
Yang-KookSun院士发表“IF>40”顶刊:富镍层状正极材料
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!研究背景自1991年索尼推出锂离子电池(LIBs)以来,其应用范围已从便携式电子设备扩展至电动汽车。作为电池中最昂贵且最重的组件,正极材料对电池的成本和性能起着关键作用。虽然过去几十年提出了多种正极材料,但真正得到广泛商业应用的却只有少数。近年来,富锂材料和无序岩盐(DRX)正极被认为是下一代电池材料的有力竞争者,但高镍正极由于易产生微裂纹和性能退化,仍面临巨
锂电联盟会长
2024-10-30
470浏览
用于稳定高能锂离子电池的富镍正极材料
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!摘要现代社会的发展要求具有更高容量和更高安全标准的可持续可充电锂离子电池(LIBs)。高压富镍层状过渡金属氧化物(即LiNi1-x-yCoxMnyO2,NCM)已成为满足这一需求的最有前途的正极材料之一。然而,富镍NCM正极的不稳定性在大规模商业化中面临挑战。本文综述了富镍NCM正极材料的能量储存机制,如在体相和表面可能发生的(电)化学反应以及降解机制。为了解
锂电联盟会长
2024-10-22
1257浏览
揭开锂离子电池的未来:实时洞察先进层状正极材料的合成
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!摘要近几十年来,随着电动汽车对高能锂离子电池需求的不断增长,先进层状正极材料的开发受到了人们的广泛关注。原位表征技术的进步不仅导致了这些材料的成功商业化,而且在开发具有增强能量和循环稳定性的正极方面开辟了新的视野。本展望重点介绍了层状正极材料合成过程中原位监测技术的最新进展。以往的报道主要集中在充放电过程中的反应机制,而本研究旨在揭示合成过程中相变与微观结构演
锂电联盟会长
2024-09-10
1095浏览
高截止电压下抑制富镍正极材料晶格析氧的晶格相容压电改性
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!摘要在4.5 V以上循环的富镍正极材料可以实现超过200 mAh/g的高比容量。然而,氧化还原诱导的氧阴离子在高压下从体相向表面迁移容易导致晶格氧的损失,从而导致长期循环稳定性的严重下降。本文提出了一种精心设计的压电材料表面改性策略,以抑制富镍正极材料的晶格析氧。具体而言,采用LiGaO2作为表面改性材料,可以在LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2 (NCM
锂电联盟会长
2024-09-08
1116浏览
减少钠离子电池高性能层状氧化物正极材料残碱
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!摘要残碱是影响钠基层状过渡金属氧化物正极材料商业化的最大挑战之一,它甚至在生产过程中不可避免地出现。本文以O3型Na0.9Ni0.25Mn0.4Fe0.2Mg0.1Ti0.05O2为例,提出了一种通过减缓冷却速度来减少残碱的策略,该策略可在一步制备法中实现。由此可见,慢速冷却可以显著提高材料内部的均匀性,有利于Na+在煅烧冷却阶段重新融入到大块材料中,从而大幅
锂电联盟会长
2024-08-30
1142浏览
通过预氧化使一次颗粒的表面原子排列,提高了LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2正极材料的性能
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!摘要LiNixCoyMn1-x-yO2 (NCM, x≥0.8)富镍正极的主要缺点是其容量和电压衰减,这种现象主要归因于界面不稳定和晶间裂纹。本研究介绍了一种简单的预氧化处理来修饰LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2 (NCM811)正极材料的晶界,作为一种有效地解决这些问题的方法。光谱分析和原子水平成像证实,这种预氧化处理促进了Ni2+向Ni3+的转化,并
锂电联盟会长
2024-08-26
739浏览
【钾电】面向可持续能源:钾离子电池正极材料的创新研究
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!【研究背景】随着锂资源成本的上升,钾离子电池(PIBs)因其在地壳中丰富的钾含量和低廉的价格而被认为是一种有前途的替代能源存储技术。在各种被研究的PIBs正极材料中,基于钾的层状过渡金属氧化物(KxTMO2,TM=Mn, Co, Ni等)因其高理论容量、低成本和环境友好性而受到特别关注。然而,这些氧化物电极在长期的电化学循环中通常会出现容量衰减,主要是由于Mn
锂电联盟会长
2024-08-05
641浏览
反位结构构筑稳定的钠离子电池正极材料并调控阴/阳离子的氧化还原研究|进展
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!钠离子电池能够补充锂离子电池的市场应用,并在一定程度上缓解锂资源短缺的问题。正极材料性能的上限决定了钠离子电池电化学性能的上限,其中具有阴离子氧化还原活性的富Mn层状氧化物因其高容量而倍受关注。然而,较低的Mn氧化还原电位和不可逆相变等因素制约其发展。因此,设计合理的过渡金属(TM)层并调控阴/阳离子的氧化还原,有望解决上述问题。图1. Sample P(a1
锂电联盟会长
2024-08-01
576浏览
将废富镍层状正极闭环直接升级为高压正极材料
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!摘要面对锂离子电池(LIBs)报废浪潮带来的资源和环境压力,直接回收方法被认为是下一代解决方案。然而,有限的电池寿命和对快速迭代技术的需求之间的矛盾迫使直接回收方法转向“直接升级回收”。本文提出了一种将废集流体转化为掺杂剂的闭环直接升级策略,并利用共晶熔盐体系修复降解多晶LiNi0.83Co0.12Mn0.05O2正极的结构缺陷,同时实现了单晶转变,引入了Al
锂电联盟会长
2024-07-22
861浏览
高镍三元正极材料表面包覆策略
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!电动汽车的长续航和快速充电需要高性能的锂离子电池来实现,而正极材料是其中最重要的组件之一。当前商用的锂电池正极材料主要有层状结构的钴酸锂、三元材料、尖晶石结构的锰酸锂以及橄榄石结构的磷酸铁锂。其中,高镍三元正极材料在能量密度上具有巨大优势,是动力电池市场的主导材料。但高镍三元材料仍存在晶格内镍锂混排程度大、表面残碱量高和电解液腐蚀严重等问题,阻碍了其大规模产业
锂电联盟会长
2024-07-21
1037浏览
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