本文摘要:随着锂离子电池能量密度的大大提升,传统的LCO材料渐渐被三元材料所代替,NCM111和NCM532等都早已获得了十分广泛的应用于,尤其是近两年来随着电动汽车续航里程的减少,更加多的动力电池厂商开始使用NCM811和NCA材料,Ni含量的减少虽然不会提高三元材料的容量,但是也不会导致三元材料的稳定性上升,例如我们之前在文章《NCA和NCM谁更加合适300Wh/kg高比能锂离子电池?
随着锂离子电池能量密度的大大提升,传统的LCO材料渐渐被三元材料所代替,NCM111和NCM532等都早已获得了十分广泛的应用于,尤其是近两年来随着电动汽车续航里程的减少,更加多的动力电池厂商开始使用NCM811和NCA材料,Ni含量的减少虽然不会提高三元材料的容量,但是也不会导致三元材料的稳定性上升,例如我们之前在文章《NCA和NCM谁更加合适300Wh/kg高比能锂离子电池?》中曾多次讲解NCM材料在长年循环中面对过渡性金属元素沉淀和不可逆热力学等问题,而NCA材料在循环过程中二次颗粒的粉化和碎裂现象要比NCM更为严重。NCM811和NCA两种低镍材料各有优缺,因此将两者的优势融合在一起的NCMA材料就转入了人们的视野。
近日,韩国汉阳大学的Un-HyuckKim(第一作者)和ChongS.Yoon(通讯作者)等人研发了一种NCMA材料(Li[Ni0.89Co0.05Mn0.05Al0.01]O2)共轭容量超过了228mAh/g,并具备出色的循环性能(循环1000次容量维持亲率85%),循环过程中的体积变化也获得了明显的诱导,增加了循环过程中颗粒内部裂纹的产生。
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