盖世汽车讯 在全球可再生能源与电动汽车产业加速推进的背景下,市场对锂离子电池(LIB)的需求正快速增长。LIB的性能与稳定性主要取决于正极材料,该组件占据电池总成本的40%–45%。在尖端电池技术中,高镍正极材料凭借其超高能量密度与显著成本效益脱颖而..
盖世汽车讯 在全球可再生能源与电动汽车产业加速推进的背景下,市场对锂离子电池(LIB)的需求正快速增长。LIB的性能与稳定性主要取决于正极材料,该组件占据电池总成本的40%–45%。
在尖端电池技术中,高镍正极材料凭借其超高能量密度与显著成本效益脱颖而出。然而,镍含量的增加也会加剧副反应,严重损害界面稳健性和机械完整性,这些因素正制约其大规模应用。
图片来源:釜山国立大学
一种有前景的解决方案是采用全浓度梯度(FCG)或核壳结构设计。在此类结构中,镍浓度从每个正极颗粒的核心到表面逐渐降低,并在表面被钴和锰等更稳定的元素取代。这种梯度增强了表面稳定性和机械强度。
遗憾的是,当前的制备方法提供的可调性有限。一旦平均成分确定,梯度的斜率与曲率也随之受限,制约了FCG正极的设计灵活性。
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