《【Nature Materials】研究推翻旧假设,为下一代锂离子电池技术带来新希望》

  • 来源专题:新能源汽车
  • 编译者: 王晓丽
  • 发布时间:2025-03-14
  • 研究机构与人员

    • 研究机构:斯科尔科沃科学技术研究所(Skolkovo Institute of Science and Technology)、法国法兰西学院(College de France)、蒙彼利埃大学(University of Montpellier)。
    • 主要研究人员:斯科尔科沃能源学院助理教授Dmitry Aksyonov、研究科学家Andrey Geondzhian、斯科尔科沃能源学院主任Artem Abakumov等。

    研究内容

    • 该研究通过分析欧洲同步辐射装置(ESRF)的数据,推翻了长期以来关于下一代锂离子电池阴极材料退化的悲观假设。此前的研究认为,电池充放电过程中,阴极材料中的氧原子会形成电化学惰性的氧气分子(O?),导致电池性能下降。然而,该研究发现,实验中检测到的O?分子实际上是X射线照射的产物,而非电池运行过程中自然形成的。
    • 研究团队利用共振非弹性X射线散射(RIXS)光谱和计算机建模,揭示了X射线在实验过程中诱导了O?分子的形成。这一发现表明,阴极材料中的氧原子并未完全脱离晶体结构形成独立分子,而是仅失去电子,形成所谓的“结构氧”。这一机制为未来研究提供了新方向,即通过稳定结构氧来延长电池寿命。

    研究效果

    • 推翻了关于O?分子导致电池退化的假设,为下一代锂离子电池的开发扫清了理论障碍。
    • 提出了通过优化氧氧化、金属溶解和纳米孔形成之间的平衡,以及结合涂层和掺杂技术来提升电池性能的新策略。
    • 为基于锂镍锰钴氧化物(NMC)材料的锂离子电池提供了更长的使用寿命和更高的能量密度(提升约30%)的可能性。

    发表期刊

    • 期刊:《自然材料》(Nature Materials)
    • 论文标题:Clarifying the origin of molecular O? in cathode oxides
    • DOI:10.1038/s41563-025-02144-7 

  • 原文来源:https://techxplore.com/news/2025-03-discarding-pessimistic-hypothesis-generation-lithium.html
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