盖世汽车讯近年来,锂离子电池广泛应用于不同领域。与传统锂离子电池正极材料相比,单位质量富锂锰基正极材料中有更多的锂离子参与能量存储。
外延尖晶石稳定层和硫掺杂机制示意图。
然而,在电池反应过程中,由于应力积累和晶格氧损失,富锂锰基材料中会出现一些微裂纹。过渡金属离子迁移会导致材料相变和其他有害的副反应,影响电池的性能。如何在电池循环过程中有效避免这些不良因素,是提高材料性能的关键。
据外媒报道,中国科学院合肥物质科学研究所的研究人员制备了高性能正极材料,可用于富锂锰基锂离子电池。
盖世汽车讯近年来,锂离子电池广泛应用于不同领域。与传统锂离子电池正极材料相比,单位质量富锂锰基正极材料中有更多的锂离子参与能量存储。
外延尖晶石稳定层和硫掺杂机制示意图。
然而,在电池反应过程中,由于应力积累和晶格氧损失,富锂锰基材料中会出现一些微裂纹。过渡金属离子迁移会导致材料相变和其他有害的副反应,影响电池的性能。如何在电池循环过程中有效避免这些不良因素,是提高材料性能的关键。
据外媒报道,中国科学院合肥物质科学研究所的研究人员制备了高性能正极材料,可用于富锂锰基锂离子电池。