來源:科技日報 時間:2026-07-02 11:20
記者1日從廈門大學獲悉,該校材料學院彭棟梁、謝清水團隊聯(lián)合美國西北大學李堅濤博士,在富鋰錳基正極材料領(lǐng)域取得重要進展。研究團隊針對富鋰正極材料的本征特性,創(chuàng)新性提出了一種高效快速化成策略,破解了鋰電池高容量與長循環(huán)性能難以兼顧的痛點,為基于富鋰層狀氧化物正極的鋰電池的實際應用提供了理論依據(jù)與技術(shù)路徑。相關(guān)成果刊發(fā)于《自然》。
鋰電池是當前最重要的儲能技術(shù)之一,其化成工藝很大程度上決定了電池的性能與生產(chǎn)成本。傳統(tǒng)化成工藝依靠低倍率充放電循環(huán),在電極表面形成穩(wěn)定的保護膜,以此維持電池內(nèi)部化學體系的穩(wěn)定。但這一過程耗時久、耗能大,還易產(chǎn)生各類副反應。
針對上述問題,研究團隊以無鈷富鋰錳基正極材料為研究對象,創(chuàng)新性地采用高速化成方案,系統(tǒng)考察了快速化成策略對正極材料第一圈及隨后長循環(huán)過程中的結(jié)構(gòu)演變與電化學行為的影響。研究發(fā)現(xiàn),高速率化成可借助正極材料中殘余鋰離子的自釘扎效應,有效遏制化成階段材料結(jié)構(gòu)損壞;同時快速化成介導的低濃度結(jié)構(gòu)缺陷,能夠降低后續(xù)電池高荷電狀態(tài)循環(huán)過程中的晶格應變堆積。
研究證實,使用高速率化成方案的富鋰電池比容量提升20%,循環(huán)性能提升36%。不僅如此,該策略還具有良好的普適性,能適配不同成分的富鋰正極材料、電解液體系以及如石墨、鈦酸鋰、鋰金屬等負極材料,為下一代高能量密度、低成本儲能電池的研發(fā)提供了新思路。(符曉波)
責任編輯:江蓬新