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10.6054/j.jscnun.2020054

钛酸锂负极的相分离机制

引用
尖晶石钛酸锂(Li4 Ti5 O12)作为锂离子电池负极材料具有长寿命、高稳定性的特点,是高功率锂离子电池的理想选择,对发展电动汽车以及智能电网有重要意义.结合球差校正透射电镜(STEM)、电子能量损失谱(EELS)和理论计算,在原子尺度观测到了尖晶石钛酸锂(Li4 Ti5 O12)的结构,实现了对脱嵌锂过程的直接观测与表征.在锂化过程中,出现一个近似理想的异质界面(Li4 Ti5 O12/Li7 Ti5 O12),界面两侧Ti离子呈不同价态分布(Ti3+/Ti4+).而随着锂离子在材料中的嵌入和脱出,TiO6八面体里面的Ti—O键会产生相应的收缩或拉伸("呼吸"模型),而这种键长的变化直接导致材料在不同区域的电子电导率产生质的变化(由绝缘体的Li4 Ti5 O12向近似导体的Li7 Ti5 O12转变),而基本不影响材料的离子电导率,这是材料具有优良倍率性能的重要条件.借助原子分辨的EELS分析研究锂化以后的Li7 Ti5 O12表面,观测到材料表面的Ti3+自发氧化成Ti4+,这个电荷转移过程可以诱导电极材料界面上的副反应,可以合理解释钛酸锂电池产气的原因.进一步将钛酸锂电池用于储钠研究发现了晶格中存在Li4 Ti5 O12/Li7 Ti5 O12/Na6 LiTi5 O12三相分离机制,深化了对电极材料过程动力学的认识.这些重要研究结果为钛酸锂的工业化应用提供了重要的结构基础与理论指导.

钛酸锂、相分离、呼吸模型、锂离子电池、负极

52

O64(物理化学(理论化学)、化学物理学)

国家重点研发计划项目;国家自然科学基金项目

2020-08-11(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共16页

1-16

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华南师范大学学报(自然科学版)

1000-5463

44-1138/N

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2020,52(4)

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