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解决高电压下LiMn 1.5 Ni0.5O4(LMNO)与液体电解质之间的界面副反应的主要问题,可以用磷酸锆(ZrP)包裹的正极材料LMNO @ ZrP包裹,ZrP的不同含量分别为2 wt%和4 wt% 。
通过几种电化学表征比较了ZrP涂层LMNO(LMNO @ ZrP)和原始LMNO电极的性能,研究了ZrP涂层的作用。
电化学阻抗谱结果表明,LMNO @ ZrP-3M-2电极具有抑制阻抗增加的改善的电化学性能。
在电池寿命测试中,LMNO @ ZrP-3M-2电极在55℃200次循环后显示出94.6%的高容量保持率。
通过几种电化学表征比较了ZrP涂层LMNO(LMNO @ ZrP)和原始LMNO电极的性能,研究了ZrP涂层的作用。
电化学阻抗谱结果表明,LMNO @ ZrP-3M-2电极具有抑制阻抗增加的改善的电化学性能。
在电池寿命测试中,LMNO @ ZrP-3M-2电极在55℃200次循环后显示出94.6%的高容量保持率。
为解决高压下 LiMn 1.5 Ni0.5O4 (LMNO) 与液体电解质界面副反应的主要问题,可准备磷酸锆 (ZrP) 包裹正极材料 LMNO@ZrP,ZrP 的含量分别为 2 wt% 和 4 wt% 。
通过几种电化学表征,比较了 ZrP 涂层的 LMNO(LMNO@ZrP)和原始 LMNO 电极的性能,研究了 ZrP 涂层的影响。
电化学阻抗谱结果表明LMNO@ZrP-3M-2电极表现出改善的抑制阻抗增加的电化学性能。
在电池寿命测试中,LMNO@ZrP-3M-2电极在55℃下循环200次后显示出94.6%的高容量保持率。
通过几种电化学表征,比较了 ZrP 涂层的 LMNO(LMNO@ZrP)和原始 LMNO 电极的性能,研究了 ZrP 涂层的影响。
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