麻省理工學院的研究人員最近宣布發現了具有長周期LiFePO4和高功率的磷酸亞鐵鋰電池。
麻省理工學院的研究人員發現,在磷酸鐵鋰電池電極內部的充電過程中,在富鋰和貧鋰的邊界形成了固溶區(SSZ),由于鋰離子從電極中釋放,該區域的充電活性更加集中。這一發現將有助于研究人員和制造商制造性能更好的電池,因為可以更好地理解和進一步優化電極材料的動態過程。
磷酸亞鐵鋰(LFP)電極充電或放電過程圖。由于鋰離子在充電過程中分離,形成了貧鋰磷酸鐵(FP)區域,但它們之間有一個固溶體區域(SSZ,深藍綠色),其中包含一些隨機分布的鋰原子,這與原始晶體材料中鋰原子的有序排列(淺藍色)不同。
上述發現有助于解決磷酸鐵鋰電池的一個長期問題:以塊狀晶體的形式,磷酸鐵鋰和磷酸鐵的離子導電性較差(充電過程中FePO4分離)。然而,當摻雜和碳涂層得到優化,納米顆粒被用于電池時,這種材料顯示出非常高的充電速率。
固溶體區域類似于“亞”態,在室溫下可以持續至少幾分鐘,取代了LiFePO4和FePO4之間的明銳界面。明銳界面已被證明含有許多額外的線缺陷,這些缺陷被稱為“位錯”。固溶體區域起到緩沖作用,減少了位錯的數量,并防止它們隨著電化學反應向前移動。麻省理工學院的研究人員最近宣布發現了具有長周期LiFePO4和高功率的磷酸亞鐵鋰電池。
麻省理工學院的研究人員發現,在磷酸鐵鋰電池電極內部的充電過程中,在富鋰和貧鋰的邊界形成了固溶區(SSZ),由于鋰離子從電極中釋放,該區域的充電活性更加集中。這一發現將有助于研究人員和制造商制造性能更好的電池,因為可以更好地理解和進一步優化電極材料的動態過程。
磷酸亞鐵鋰(LFP)電極充電或放電過程圖。由于鋰離子在充電過程中分離,形成了貧鋰磷酸鐵(FP)區域,但它們之間有一個固溶體區域(SSZ,深藍綠色),其中包含一些隨機分布的鋰原子,這與原始晶體材料中鋰原子的有序排列(淺藍色)不同。
上述發現有助于解決磷酸鐵鋰電池的一個長期問題:以塊狀晶體的形式,磷酸鐵鋰和磷酸鐵的離子導電性較差(充電過程中FePO4分離)。然而,當摻雜和碳涂層得到優化,納米顆粒被用于電池時,這種材料顯示出非常高的充電速率。
固溶體區域類似于“亞”態,在室溫下可以持續至少幾分鐘,取代了LiFePO4和FePO4之間的明銳界面。明銳界面已被證明含有許多額外的線缺陷,這些缺陷被稱為“位錯”。固溶體區域起到緩沖作用,減少了位錯的數量,并防止它們隨著電化學反應向前移動。
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