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李林森/禹習(xí)謙/劉宜晉NSR評述:同步加速器技術(shù)揭示鋰離子電池層狀氧化物正極的結(jié)構(gòu)和化學(xué)演化

李林森/禹習(xí)謙/劉宜晉NSR評述:同步加速器技術(shù)揭示鋰離子電池層狀氧化物正極的結(jié)構(gòu)和化學(xué)演化
層狀過渡金屬氧化物 (LTMO) 是具有卓越電化學(xué)性能的主要正極候選材料,但在低成本、長壽命、高能量密度和安全性等目標方面仍存在艱巨的挑戰(zhàn)。
這是由于電池的內(nèi)在復(fù)雜性,具有微觀結(jié)構(gòu)、成分和化學(xué)異質(zhì)性之間復(fù)雜的相互作用。同步加速器技術(shù)被確定為一套有效的方法,用于以非破壞性方式對晶格、電子和形態(tài)結(jié)構(gòu)進行先進電池表征。
李林森/禹習(xí)謙/劉宜晉NSR評述:同步加速器技術(shù)揭示鋰離子電池層狀氧化物正極的結(jié)構(gòu)和化學(xué)演化
基于此,上海交通大學(xué)李林森研究員、中科院物理所禹習(xí)謙研究員及美國SLAC國家加速器實驗室劉宜晉研究員等人全面概述了基于同步加速器的 LTMO 電池正極材料研究的前沿發(fā)展。
在本文中,同步加速器技術(shù)在研究 LTMO 電池正極材料中的應(yīng)用將從三個不同的角度進行回顧:晶格結(jié)構(gòu)、電子結(jié)構(gòu)和多尺度形態(tài)。此外,作者討論了電池運行時 LTMO 材料特性的復(fù)雜性和演變,并回顧了最近基于同步加速器的研究工作。
最后,作者對基于同步加速器的電池研究的未來方向提出了展望,涉及下一代X射線設(shè)備和先進的計算發(fā)展。
李林森/禹習(xí)謙/劉宜晉NSR評述:同步加速器技術(shù)揭示鋰離子電池層狀氧化物正極的結(jié)構(gòu)和化學(xué)演化
圖1. 同步加速器X射線與物質(zhì)之間相互作用的示意圖
作者認為,該領(lǐng)域未來的研究挑戰(zhàn)在很大程度上與新型電池材料和系統(tǒng)日益復(fù)雜的問題有關(guān),特別是電池材料的動態(tài)轉(zhuǎn)變,包括在傳統(tǒng)研究中經(jīng)常被忽視的亞穩(wěn)態(tài)相,對于新型電池材料設(shè)計可能很重要。
隨著對電池在極端條件下(例如超快速充電、冷/熱氣候和太空探索)運行的需求擴大,這種復(fù)雜性會進一步放大。同步加速器和自由電子激光器 (FEL) 設(shè)備的升級為該研究領(lǐng)域帶來了科學(xué)機遇,X射線亮度和亮度的增強可以促進具有前所未有的分辨率和靈敏度的X射線實驗,這對于研究下一代電池材料至關(guān)重要。
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圖2. 基于同步加速器的LTMO正極材料相關(guān)分析
Structural and chemical evolution in layered oxide cathodes of lithium-ion batteries revealed by synchrotron techniques, National Science Review 2021. DOI: 10.1093/nsr/nwab146

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