主要观点总结
文章介绍了清华大学张强教授团队通过引入Li2WO4改变LRMO正极的体/界面结构,以改善全固态电池的能量密度问题。引入Li2WO4后,实现了块体嵌入结构,改善了Li+/e-传输动力学,提高了晶体结构稳定性和正离子及阴离子的氧化还原活性。同时,表面涂层技术也增强了氧氧化还原的可逆性,稳定了高压界面,从而获得了高面积容量和长循环稳定性。该研究发现为LRMO正极在体和界面结构的设计提供了新的见解。
关键观点总结
关键观点1: 研究背景
富锂锰基正极材料(LRMO)在全固态电池(ASSBs)中有广泛应用前景,但LRMO正极导电性差以及其与固态电解质界面不相容的问题阻碍了其发展。
关键观点2: 研究重点
清华大学张强教授团队通过一步合成法将Li2WO4加入到LRMO正极中,以改变其体/界面结构。这是为了改善LRMO正极的Li+/e-传输动力学,提高其晶体结构稳定性和正离子及阴离子的氧化还原活性。
关键观点3: 研究成果
Li2WO4的引入实现了块体嵌入结构,显著提高了LRMO正极的晶体结构稳定性。此外,表面涂层技术改善了氧氧化还原的参与,增强了LRMO正极表面氧氧化还原的可逆性,稳定了高压界面。最终获得了高面积容量和长循环稳定性的电化学性能。
关键观点4: 研究价值
该研究为LRMO正极在体和界面结构的设计提供了新的见解,为开发高能量密度的全固态电池提供了有价值的参考。
关键观点5: 其他信息
文章还提到了同步辐射服务,包括全球机时、专业团队护航等,助力研究项目在顶级期刊发表。
文章预览
【高端测试 找华算】 专注测试分析服务、自有球差电镜机时、全球同步辐射资源,20000+单位服务案例! 经费预存选华算,高至17%预存增值! 富锂锰基正极材料(LRMO)在提高全固态电池(ASSBs)能量密度方面具有广阔的应用前景。然而,高效Li + /e - 通道的发展受到LRMO正极导电性差以及其与固态电解质(SEs)界面不相容的阻碍。基于此, 清华大学张强教授和赵辰孜助理研究员(共同通讯作者)等人 报道了通过一步合成法将具有立方通道结构的Li 2 WO 4 加入到LRMO正极中,以改变其体/界面结构,用于先进的ASSBs。在LRMO正极中引入Li 2 WO 4 (5% Li 2 WO 4 1.2 Mn 0.54 Co 0.13 Ni 0.13 O 2 ,简称5W ),实现了块体嵌入结构,从而改善了LRMO正极块体结构中的Li + /e − 传输动力学。 块体中W的取代增强了LRMO正极的晶体结构稳定性,提高了正离子和阴离子的氧化还原活性
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