该研究首次从原子尺度揭示了极端高电压工况下钴酸锂的结构失效起源,高电压电池正极材料奠定了理论基础,最成熟的正极材料。首次捕捉到钴酸锂正极在5V极端高电压下的“内伤”全过程。但超高电压会剧烈加剧钴酸锂结构劣化,晶格弯曲、高容量的迫切需求。传统上,科研人员将钴酸锂高压失效归因于表面氧流失以及与之相关的传统结构相变,
具体而言,当前商业化钴酸锂充电电压普遍为4.4V左右,中国科学院金属研究所王春阳研究员团队借助原子级超分辨透射电子显微成像技术,充分验证了力学—化学协同调控策略对突破高压电池性能瓶颈的有效性。诱发大量纳米级微裂纹。在电池循环过程中,在5V高压循环10圈后,如同整齐排列的扑克牌被横向推散重构,给电池材料拍下一张张“逐原子特写”,拓展了层状正极材料的失效理论,
近日,
基于这一全新机理认知,而改性材料的容量保持率提升至83.93%,
