【摘 要】
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LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2(NCM523) cathode materials can operate at extremely high voltages and have exceptional energy density. However,their use is limited by inherent structure instability during charge/d
【机 构】
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Key Laboratory for Ultrafine Materials of Ministry of Education, Shanghai Engineering Research Cente
【基金项目】
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supported by the National Natural Science Foundation of China (21975074, 91534202, and 91834301); the Shanghai Scientific and Technological Innovation Project (18JC1410500);
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LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2(NCM523) cathode materials can operate at extremely high voltages and have exceptional energy density. However,their use is limited by inherent structure instability during charge/discharge and exceptionally oxidizing Ni4+at the surface. Herein, we have developed a citrate-assisted deposition concept to achieve a uniform lithium-conductive LiNbO3 coating layer on the NCM523 surface that avoids self-nucleation of Nb-contained compounds in solution reaction. The electrode-electrolyte interface is therefore stabilized by physically blocking the detrimental parasitic reactions and Ni4+dissolution whilst still maintaining high Li+conductivity. Consequently, the modified NCM523 exhibits an encouraging Li-storage specific capacity of 207.4 m Ah g-1at 0.2 C and 128.9 m Ah g-1 at 10 C over the range 3.0-4.5 V.Additionally, a 92% capacity retention was obtained after 100 cycles at 1 C, much higher than that of the pristine NCM523(73%). This surface engineering strategy can be extended to modify other Ni-rich cathode materials with durable electrochemical performances.
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