Li-ion battery has been of great interest owing to its high energy density and long cycling life. Unfortunately, when used as cathode material, LiNiO2 is energy unstable upon cycling and displays severe capacity fading, which limits the large-scale applications. It is an effective method to improve the electrochemical performance of LiNiO2 by utilizing cation-disorder lithium-excess nickel oxide, which is a solid solution formed by Li-rich d0-transition metal oxide Li-d0-O and lithium nickelate LiNiO2. Based on first principles calculations, structural characteristics and electrochemical measurement, we systemically investigate the influence of various solid-solution concentrations of different d0 transition metal on cation-disorder structure and its electrochemical performance. The cation-disorder structures with thermodynamical stability, high lithium diffusivity, and high oxygen-vacancy stability should be selected as material with the best performance. The successful implementation of this project will promote the application of cathode materials of Li-ion batteries, and provide new ideas for the design and performance optimization of other cathode materials.
锂离子电池由于能量密度高、循环寿命长等特点受到广泛关注,然而资源丰富、成本低廉的LiNiO2锂电池正极材料具有热稳定性不佳、循环性能差等问题,限制了其大规模应用。通过富锂相d0过渡金属氧化物Li-d0-O与LiNiO2固溶形成阳离子无序的富锂镍氧化物是提升LiNiO2材料电化学性能的有效途径。本项目通过第一性原理计算与电极材料结构表征以及电化学测试结合,研究不同富锂相d0过渡金属氧化物在不同固溶浓度下对阳离子无序结构、电化学性能的影响规律,并筛选出具有热力学稳定、高锂离子扩散率、高氧空位稳定性的阳离子无序材料,从而提升LiNiO2材料的电化学性能。项目的顺利实施将推动锂离子电池正极材料的应用,并为其它正极材料的设计和优化提供新思路。
高比能量富锂电池是未来大容量纯电动汽车潜在的动力电源技术之一,然而由于析氧反应诱导的结构塌陷,导致该类电极材料循环稳定性差、电池寿命短等问题。本项目将第一性原理计算电化学方法与实验结构表征、电化学性能测试结合,研究了层状LiNiO2、富锂Li(1+x)Ni(1-x)O2、富锂Li(1+x)TM1(1-x-y)TM2(y)O2层状岩盐相电极材料,以及其它循环稳定性差的电极材料的充放电过程中的结构演变和电化学性能提升,提出了d0金属增强电极结构稳定性的组分调控策略。通过本项目的研究,我们从电池材料中电化学反应焓变对可变参数微分的电化学活性计算模型出发,构建了多尺度方法和机器学习结合的计算电化学方法,不仅成功实现了电极材料可逆容量的有效预测,也预测了一种兼具高离子电导率和结构稳定性的新型富锂层状固体电解质材料。本研究不仅解决了LiNiO2等类似体系在充放电过程中结构失稳的基本科学问题,而且为“材料基因组”研究建立了典范,为设计和优化高稳定性、高电化学活性的电极材料提供理论指导。
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数据更新时间:2023-05-31
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