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高價元素摻雜穩定富鎳正極材料新機理!

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近日,青島大學物理科學學院能源物理團隊和中國科學院物理研究所清潔能源實驗室合作,利用共振俄歇光電子能譜(mRAES)和近常壓光電子能譜(APXPS)等先進物理技術,研究了LiCoO2模型材料在充放電過程中正極表界面氧電子態的演化,從實驗上揭示了正極表面高價氧的衰退機制。
2022-12-14 15:03:05387

ESM:鈉電正極中的雙功能惰性元素替代

近日,北京科技大學劉永暢教授和鄧世清副教授等人在鈉離子電池的層狀氧化物正極中采用電化學惰性元素取代,特別是鈉層,能夠有效穩定結構和提高性能。然而,這些非活性元素如何發揮作用的潛在機制仍然難以捉摸且存在爭議。
2023-01-11 09:58:19698

鋰電正極材料要點總結

鋰電成本構成 鋰電材料處于整個鋰電池產業鏈的上游,主要由正極材料、負極材料、隔膜和電解液四大材料組成。其中正極材料占成本構成40%以上,居首位。
2023-01-29 10:53:061429

容百科技正極材料多元部署策略

目前,國內外都在積極研究富鋰錳基正極商業化的解決方案,電池企業也將富鋰錳基正極作為其系統240Wh/kg產品開發的材料選擇,但富鋰錳基正在在商業化方面還存在著一些技術瓶頸。
2023-01-30 16:10:56326

新型梯度“單晶”富鋰正極材料

富鋰層狀氧化物(LLOs)被認為是最有前景的下一代正極材料。但目前為了滿足商業化的要求,LLOs大多制備成二次球(SSA)的形式。
2023-02-01 09:04:101655

鈣鈦礦涂層穩定超高鎳正極

層狀鈣鈦礦La4NiLiO8中氧空位/間隙能夠有效抑制表面晶格中高活性氧釋放,從而提高了電池安全性能,緩解了超高鎳層狀氧化物正極材料LiNi0.9Co0.05Mn0.05O2(NCM9)的穩定性問題。
2023-02-02 16:43:11990

淺析鈣鈦礦涂層穩定超高鎳正極

超高鎳層狀氧化物已被提議作為有希望的正極來滿足電動車輛續航里程的需求,然而它們仍然受到折衷的循環性和熱穩定性的困擾。
2023-02-02 16:45:14900

基于昆明物理研究所的Au摻雜碲鎘汞長波探測器探究

對于Au原子快擴散特性導致的Au摻雜碲鎘汞材料穩定性控制問題,研究發現,熱處理時引入一定的汞空位有助于提高Au摻雜原子穩定性,從而提高Au材料碲鎘汞材料電學參數控制。
2023-02-13 10:20:49687

鋰電高鎳正極基礎摻雜元素的作用

使用鎳含量>90%的LiNO2基正極作為一種有前景的下一代正極材料的關鍵是對其進行合理的組成設計。
2023-02-22 09:35:271262

三元正極材料三大趨勢:單晶化、高電壓化、高鎳化

三元正極材料呈現三大發展趨勢。當前三元正極材料技術不斷迭代,推動鋰電池行業進一步向前發展。總體而言,三元正極材料主要有三大發展趨勢:單晶化、高電壓化、高鎳化。
2023-03-10 17:36:053414

Ta5+摻雜和CeO2包覆的富鎳正極材料實現

在富鎳層狀正極材料中,由于Ni3+/4+: eg軌道和O2-: 2p軌道存在明顯的重疊,即σ-型雜化,充電過程中參與電荷補償的氧陰離子會被部分氧化成O-自由基或氧氣,并從晶格中脫出與電解液反應
2023-03-14 18:03:29662

Al和Sm共摻雜單晶富鎳正極材料高結構穩定性的機理

富鎳層狀氧化物因其優越的比容量和低廉的成本而備受關注,但在循環過程中結構退化速度較快。
2023-04-11 10:33:071452

尉海軍團隊高價W摻雜策略來調節高內正極納米疇結構和初級粒子

通過對XRD數據精修(圖2a),表明晶格參數c和單元體積單調增加隨著W含量的增加。軟x射線吸附光譜(sXAS),在總電子產率(TEY)模式下測量,滲透深度為≈10nm,主要探測表面信息,進一步揭示了摻雜/不摻雜W的正極材料的電子結構。
2023-05-24 15:43:22674

尉海軍團隊高價W摻雜策略來調節高內正極納米疇結構和初級粒子

傳統的高鎳正極材料穩定策略,如表面包覆和元素摻雜,通常對微觀結構的調節影響較小,因此很難緩解相變過程中積累的應變導致的結構降解。
2023-05-24 15:46:48481

專業解讀鋰電池的正極材料

因為不少合伙人都是其他行業來到鋰電行業的,所以非常有必要了解鋰電池的正極材料,這樣就能很容易就理解鋰電池的各種問題了。當然負極材料,電解液等以后也會給大家專業介紹。今天主要介紹鋰電池的正極材料正極
2022-05-24 17:41:331420

容百科技M6P引領磷酸鹽正極材料創新

容百科技控股子公司斯科蘭德專注LMFP細分領域,積極引領鋰電池正極材料行業技術和產品創新,實現M6P磷酸鹽正極材料重大突破,一舉突破磷酸錳鐵鋰技術堡壘,開辟動力電池正極材料“第三條賽道”。
2023-07-03 10:34:57557

開發高性能高鎳正極材料的多功能摻雜策略

NCM層狀氧化物陰極具有≈200 mAh g?1的可逆容量,被認為是下一代鋰離子電池(LIBs)極具前景的正極候選材料
2023-08-04 09:22:571084

湖北鋰源發布了“錳鋰1號”磷酸錳鐵鋰正極材料新品

8月28日,湖北鋰源在襄陽舉行5萬噸磷酸鐵鋰、5萬噸磷酸鐵項目投產儀式,并發布了“錳鋰1號”磷酸錳鐵鋰正極材料新品。
2023-08-30 09:48:251516

容百科技正在加速推進新一代正極材料的產業化

容百科技正在加速推進新一代正極材料的產業化。
2023-09-07 09:47:15433

磷酸鐵鋰正極產線的行業前景及發展優勢

將達到250萬噸。磷酸鐵鋰是一種由鋰源、碳源等為主要原料,經過研磨細化、干燥、粉碎等工藝制作而成的橄欖石結構的正極材料。相比其他的正極材料,它在使用穩定性、成本
2023-09-08 10:02:31454

磷酸鐵鋰正極材料8月報

8月,磷酸鐵鋰正極材料產量在14萬噸左右,下游磷酸鐵鋰電池產量環比增長6%,8月產量50GWh,實際消費磷酸鐵鋰正極材料約12.5萬噸。截止8月底國內正式投產磷酸鐵鋰產能達到301萬噸/年。
2023-09-12 15:49:07691

鋰電正極材料的發展趨勢

進入2023年以來,鋰電正極材料企業擴產腳步明顯放緩,擴產項目同步銳減。
2023-10-16 14:04:14525

鋰錳電池的正極材料是由什么組成的?鋰錳電池正極材料的優點

鋰錳電池的正極材料是由什么組成的?鋰錳電池正極材料的優點? 鋰錳電池是一種常見的鋰離子電池,它的正極材料由錳氧化物和導電劑組成。鋰錳電池的正極材料主要以錳酸鋰和錳氧化物為主。 錳氧化物是鋰錳電池正極
2023-11-10 14:46:06348

摻雜半導體的電阻率講解

本征態的半導體材料在制作固態器件時是無用的,因為它沒有自由移動的電子或者空穴,所以不能導電。然而,通過一個叫做摻雜的過程,將特定的元素被引入本征半導體材料,這時候,新產生的材料就有了可以導電的性質
2023-11-13 09:36:22973

半導體材料元素周期表中的位置

半導體材料是一種在電子行業中使用廣泛的材料,在元素周期表中它們的位置屬于一些特定的元素群。半導體材料的特殊性使其成為電子設備制造中不可或缺的材料之一。本文將詳盡地探討半導體材料元素周期表中的位置
2024-01-15 16:55:19665

富鋰錳正極電壓衰減機理終于講明白了!

在鋰離子電池正極材料中,具有超高容量的富鋰材料正極一直備受關注,但其循環過程中快速的電壓衰減導致電池能量密度降低,嚴重阻礙了進一步商業化應用。
2024-03-22 09:27:5648

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