吴忠躺衫网络科技有限公司

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

表面結(jié)構(gòu)單元對納米材料表面性質(zhì)和形貌的影響

鋰電聯(lián)盟會長 ? 來源:鋰電聯(lián)盟會長 ? 作者:鋰電聯(lián)盟會長 ? 2022-08-30 16:01 ? 次閱讀

鋰高鎳層狀材料LiNixCoyMnzO2 (NCM, x + y + z = 1)具有較高的能量密度,被廣泛用作電動汽車鋰離子電池正極材料。但是,NCM較差的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性和快速容量衰減限制的電池性能。最近的研究表明使用單晶粒子并且增加單晶的尺寸有可能克服這些問題。但隨之而來的問題是:NCM的晶粒會暴露哪些晶面?形貌是由什么決定的?單晶的大小與過渡金屬元素的比例有怎樣的關(guān)系以及如何調(diào)控?

近日,北京大學(xué)大學(xué)鄭家新課題組聯(lián)合寧德時代21C實驗室歐陽楚英教授在金屬材料頂刊Acta Materialia上發(fā)表題為“Tuning of surface morphology in Li layered oxide cathode materials”的文章。在該文章中,作者通過第一性原理計算了不同晶面的表面能并通過wullf理論構(gòu)造出了8中不同的NCM晶粒形貌。研究發(fā)現(xiàn)具有不同Miller指數(shù)的表面具有不同的表面結(jié)構(gòu)單元,并且其對應(yīng)的表面能與表面結(jié)構(gòu)基元的斷鍵密度之間呈現(xiàn)線性關(guān)系。作者接著分析了X-O (X = Li, Ni, Co, Mn)之間的鍵合強度以及不同價態(tài)的過渡金屬與鍵強的影響。最后得出結(jié)論結(jié)論:通過調(diào)節(jié)過渡金屬(TM)的比例實現(xiàn)調(diào)節(jié)TM-O的鍵合強度,可以有效地調(diào)節(jié)NCM表面形貌。

【內(nèi)容表述】

作者首先構(gòu)建了8種NCM的體相結(jié)構(gòu),它們的化學(xué)式分別為LiCoO2、LiNiO2、LiMnO2、LiNi0.75Mn0.25O2、LiNi0.75Co0.25O2、LiNi0.5Mn0.5O2、LiNi0.5Co0.5O2和LiNi0.33Co0.33Mn0.33O2。在這些化合物中,LiCoO2、LiNi0.75Co0.25O2、LiNi0.75Mn0.25O2、LiNi0.5Co0.5O2、LiNi0.5Mn0.5O2和LiNi0.33Co0.33Mn0.33O2的體結(jié)構(gòu)具有R073fc58e-238f-11ed-ba43-dac502259ad0.pngm對稱性,而LiNiO2和LiMnO2有C2/m對稱性。對于LiNi0.5Co0.5O2、LiNi0.5Mn0.5O2、LiNi0.75Co0.25O2和LiNi0.75Mn0.25O2的結(jié)構(gòu),考慮了TM原子的各種非等效排列,選擇自由能最低的結(jié)構(gòu)作為最終的體結(jié)構(gòu)。

在所有的NCM中有6種常見的低指數(shù)晶面(圖1),它們分別是[104]、[001]、[012]、[100]、[110]以及[101]面。這6中晶面會暴露不同的表面結(jié)構(gòu)基元(SSU)。例如[104]晶面(圖1a),它又包含6個具有R073fc58e-238f-11ed-ba43-dac502259ad0.pngm對稱性的NCM對稱晶面。對于具有C2/m對稱性的NCM,[104]可進一步分為兩個子類。第一類是[104]-S,它是由短TM-O鍵斷裂形成的。第二類是[104]-L,它是由長的TM-O鍵斷裂形成的。對于[104]類的所有表面,其表面結(jié)構(gòu)基元為LiO5和TMO5(TM=Ni、Co、Mn)。對于其他的晶面,它們有著不同的SSU,例如,[001]的SSU是LiO3(圖1b);而[101]的SSU是LiO3與TMO5(圖1f)。

0753dbf0-238f-11ed-ba43-dac502259ad0.png

圖1. 鋰層狀正極材料常見的6種晶面與對應(yīng)的表面結(jié)構(gòu)基元(SSU)。

在NCM的體相結(jié)構(gòu)中,體結(jié)構(gòu)基元(BSU)可以分為三種(圖2),分別是以鋰原子為中心的體相結(jié)構(gòu)基元(Li-BSU),以TM原子為中心的體相結(jié)構(gòu)基元(TM-BSU)以及以氧原子為中心的體相結(jié)構(gòu)基元(O-BSU)。在NCM中,Li、TM與O都是6配位形成八面體結(jié)構(gòu)。因此,Li-BSU與TM-BSU分別有6個Li-O與TM-O鍵,而O-BSU則有3個Li-O鍵與3個TM-O鍵。SSU可以看成是由BSU通過Li-O或者TM-O鍵的斷裂形成的。并且,由于Li與TM之間不成鍵,在一個表面構(gòu)型中,Li-SSU與TM-SSU的斷鍵數(shù)之和等于O-SSU的斷鍵數(shù)。通過統(tǒng)計表面構(gòu)型中一個面上的斷鍵數(shù)以及計算晶面的表面積,我們可以得到每種斷鍵類型(共4種斷鍵類型:X-O,X=Li,Ni,Co,Mn)的斷鍵密度:

0761826e-238f-11ed-ba43-dac502259ad0.png

其中,D表示斷鍵密度,N表示一個晶胞中一個表面的斷鍵數(shù),S表示表面面積。

076c62ba-238f-11ed-ba43-dac502259ad0.png

圖2. NCM體相結(jié)構(gòu)的結(jié)構(gòu)基元

圖3 a給出了6類晶面的平均斷鍵密度。對于同一類晶面,雖然他們的有著不同的化學(xué)式,但他們的斷鍵密度卻十分接近(不區(qū)分TM中的元素),這是因為它們都有著相似的SSU。圖3 b展示了每一類晶面的平均表面能(切面能)以及其標準差。結(jié)果表明[001]面與[104]面有著明顯較小的表面能(切面能),其次是[101]面。作者還注意到表面能(切面能)與斷鍵類型、斷鍵數(shù)有著很強的線性關(guān)系(圖3c)。并且線性擬合中斷鍵密度的系數(shù)可以在一定程度上反映出斷鍵的強弱。因此,Li-O的系數(shù)普遍低于TM-O的系數(shù),這說明Li-O鍵弱于TM-O鍵。

07891798-238f-11ed-ba43-dac502259ad0.png

圖3. 斷鍵密度與表面能(切面能)的關(guān)系。

作者根據(jù)Wulff理論并與表面能數(shù)據(jù)制了每個NCM的晶粒形貌(圖4)。在該理論中,較小的表面能值往往對應(yīng)較大的晶粒暴露表面積。在所有Wulff形貌中,只有[001]、[104]和[101]暴露。[001]和[104]是暴露最多的表面,因為它們的表面能值相對較低。這些結(jié)果與X射線衍射數(shù)據(jù)所觀測到的結(jié)果很好地吻合。

079ef004-238f-11ed-ba43-dac502259ad0.png

圖4. 八種不同的NCM晶粒形貌。

這8種NCM的Wulff形貌可以分為兩大類:一類是沒有JT效應(yīng)的晶粒形貌(圖4 a,d-g),它們的形狀是相似的,主要是[001]與[104]面(系)暴露,少部分有[101]面暴露(圖3.4 a,e與h),不過晶粒的大小有所不同。另一類是有JT效應(yīng)的NCM形貌(圖3.5 b, c)。它們與第一類最大的不同在于其暴露的[104]面不再對稱。由于JT效應(yīng),長鍵斷裂所暴露出的[104-L]面表面能較小,因而暴露面積大,而斷鍵斷裂所暴露出的4個[104-S]面表面能較高,因而暴露面積少。

以上結(jié)果說明晶粒的體積主要是有[001]面與[104]面的表面能大小所決定。這兩類面的表面能除了主要受前面已經(jīng)討論的斷鍵密度所影響以外,更加細微的差別還在于Li-O, Ni-O, Co-O, Mn-O 這4種鍵的強弱以及TM的不同價態(tài)所帶來的影響。為了能夠闡明影響層狀材料相對晶粒大小的原因,作者分別計算NCM中所有Li,TM原子與O之間的晶體軌道Hamilton分布(COHP)。每個原子的COHP到費米能級處的積分值(ICOHP)能夠反映出這個原子與其成鍵的O原子的電子軌道重疊的大小。一般認為電子軌道重疊越多,這個原子與O的相互作用也就越強(圖5)。

07c80976-238f-11ed-ba43-dac502259ad0.png

圖5. 在NCM中X–O (X = Li, Ni, Co, and Mn)的鍵強分析。

最后作者給出了不同Ni含量下NCM晶粒大小變化規(guī)律(圖6)。在Ni含量較少的時候,分兩種情況,分別是高Co與高Mn。高Co的NCM材料往往有著較大的晶粒,因為Co-O之間有著很強的相互作用。對于高Mn的材料, Mn3+的JT效應(yīng)導(dǎo)致了晶粒體積較小。不過,隨著Ni含量的增加,在高Mn材料中Mn3+會逐漸變?yōu)镸n4+,這意味著JT效應(yīng)的消失與Mn-O鍵的增強。因此,在高Mn體系中Ni的增多會增加NCM的晶粒體積。但是,當Ni含量大于0.5的時候,過多的Ni并沒辦法進一步增加TM-O之間的強度。因此,NCM的體積會逐漸的變小。

07d8a72c-238f-11ed-ba43-dac502259ad0.png

圖6. NCM晶粒的相對體積與TM元素比例之間的關(guān)系。

【總結(jié)】作者系統(tǒng)地研究了8種NCM材料的表面性能。結(jié)果表明,在NCM中,[001]和[104]本征晶面暴露最多,而[101]表面僅部分暴露。同時,作者發(fā)現(xiàn)表面能與表面斷鍵密度成線性關(guān)系。該研究還構(gòu)建了8種NCM的Wulff形狀,發(fā)現(xiàn)LiCoO2的晶粒尺寸最大并且認為JT效應(yīng)是導(dǎo)致LiNiO2和LiMnO2化合物形態(tài)不對稱變化的主要原因。COHP分析表明Co-O和Mn4+-O比Ni-O的相互作用更強,這很好地解釋了NCM中表面能和晶粒尺寸的差異。綜上所述,這項研究闡明了表面結(jié)構(gòu)單元對納米材料表面性質(zhì)和形貌的影響,揭示了Ni、Co和Mn對納米材料晶粒尺寸的不同影響,為納米材料晶粒的調(diào)整提供了新的指導(dǎo)。

審核編輯:彭靜
聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 數(shù)據(jù)
    +關(guān)注

    關(guān)注

    8

    文章

    7145

    瀏覽量

    89591
  • 納米材料
    +關(guān)注

    關(guān)注

    3

    文章

    172

    瀏覽量

    18907
  • 晶粒
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    29

    瀏覽量

    3803

原文標題:北京大學(xué)鄭家新課題組:如何調(diào)控層狀正極材料的晶粒形貌與大小

文章出處:【微信號:Recycle-Li-Battery,微信公眾號:鋰電聯(lián)盟會長】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關(guān)推薦

    COMSOL Multiphysics在超材料與超表面仿真中的應(yīng)用

    隨著科技的飛速發(fā)展,超材料和超表面作為新興研究領(lǐng)域,吸引了廣泛關(guān)注。它們通過人工設(shè)計的結(jié)構(gòu),能夠在特定條件下表現(xiàn)出特殊的物理性質(zhì),為光電子領(lǐng)域帶來革命性的變革。COMSOL Multi
    發(fā)表于 02-20 09:20

    FilmDoctor®材料表面仿真軟件

    FilmDoctor®材料表面仿真軟件,可用于結(jié)構(gòu)表面的物理特性描述、工程分析和優(yōu)化設(shè)計。 FilmDoctor®的顯著特點l通過物理建模和仿真對
    發(fā)表于 07-21 11:51

    超全面鋰電材料常用表征技術(shù)及經(jīng)典應(yīng)用舉例

    進行簡單的介紹,大概分為八部分來講:成分表征、形貌表征、晶體結(jié)構(gòu)表征、物質(zhì)官能團的表征、材料離子運輸?shù)挠^察、材料的微觀力學(xué)性質(zhì)
    發(fā)表于 12-30 18:37

    電觸頭表面形貌特征

    表面形貌分析方法主要是指利用掃描電鏡(SEM)對電弧侵蝕后的觸頭表面區(qū)域進行顯微結(jié)構(gòu)觀測,得到侵蝕區(qū)域的表面
    發(fā)表于 03-07 08:55

    白光干涉儀只能測同質(zhì)材料嗎?

    計算機模擬和計算等手段來精確測量參數(shù)。 無論是研究材料性質(zhì)表面形貌,還是進行質(zhì)量控制和判別等方面,白光干涉儀都具有廣泛的應(yīng)用前景。 SuperViewW1白光干涉儀能夠以優(yōu)于
    發(fā)表于 08-21 13:46

    納米級測量儀器:窺探微觀世界的利器

    共聚焦光學(xué)系統(tǒng)為基礎(chǔ),結(jié)合高穩(wěn)定性結(jié)構(gòu)設(shè)計和3D重建算法共同組成測量系統(tǒng),能用于各種精密器件及材料表面的非接觸式微納米測量。能測量表面物理
    發(fā)表于 10-11 14:37

    基于垂直方向位移掃描的接觸式表面形貌

    基于垂直方向位移掃描的接觸式表面形貌儀 Contact Surface Contourgraph Based on Vertical Displacement Scan
    發(fā)表于 03-16 16:50 ?11次下載

    雙針表面形貌測量系統(tǒng)的研究

    介紹一種新穎的雙針表面形貌測量系統(tǒng),它將光學(xué)位移傳感器和觸針位移傳感器巧妙地結(jié)合在一起,從而具有接觸和非接觸兩種測量手段。與單一測量模式的表面形貌測量儀器相比,
    發(fā)表于 07-10 15:43 ?4次下載

    不同清洗工藝對納米粒子表面化學(xué)的影響(上)

    粒子因其獨特而迷人的性質(zhì)而備受關(guān)注。在不同的金屬納米粒子中,金納米粒子(AuNPs)可能是研究最多的,因為它們具有特殊的光學(xué)和電子性質(zhì),它們合成的相對簡單性
    的頭像 發(fā)表于 05-10 15:56 ?1450次閱讀
    不同清洗工藝對<b class='flag-5'>納米粒子表面</b>化學(xué)的影響(上)

    CP200臺階儀輕松測量微納表面形貌參數(shù)

    臺階儀是一種接觸式表面形貌測量儀器,可以對微米和納米結(jié)構(gòu)進行膜厚和薄膜高度、表面形貌
    的頭像 發(fā)表于 11-23 18:04 ?722次閱讀
    CP200臺階儀輕松測量微納<b class='flag-5'>表面</b><b class='flag-5'>形貌</b>參數(shù)

    芯片封裝材料有哪些種類 芯片封裝材料表面處理技術(shù)是什么

    芯片封裝材料表面處理技術(shù)是為了提高封裝材料表面性能和與其他元件的連接性。以下是一些常見的芯片封裝材料
    的頭像 發(fā)表于 08-21 14:58 ?9338次閱讀

    納米表面輪廓形貌用什么測量儀器

    納米表面輪廓形貌的測量可以幫助我們了解材料的物理特性、表面形態(tài)以及質(zhì)量狀況。如白光干涉儀是一種常見的微
    的頭像 發(fā)表于 12-20 16:38 ?902次閱讀
    微<b class='flag-5'>納米</b><b class='flag-5'>表面</b>輪廓<b class='flag-5'>形貌</b>用什么測量儀器

    表面活性劑在電池材料中的應(yīng)用

    級發(fā)展,納米材料具有特殊的微觀形貌結(jié)構(gòu)、嵌鋰容量及能量密度高和循環(huán)壽命長等特點。然而納米顆粒團聚和大小的控制, 電極
    的頭像 發(fā)表于 01-10 09:40 ?1211次閱讀
    <b class='flag-5'>表面</b>活性劑在電池<b class='flag-5'>材料</b>中的應(yīng)用

    臺階儀:亞埃級垂直分辨率,領(lǐng)跑新材料納米加工的測量利器!

    臺階儀具備亞埃級垂直分辨率,可實現(xiàn)納米級別測量和分析。在納米加工領(lǐng)域,臺階儀能評估材料表面形貌結(jié)構(gòu)
    的頭像 發(fā)表于 02-19 13:49 ?728次閱讀
    臺階儀:亞埃級垂直分辨率,領(lǐng)跑新<b class='flag-5'>材料</b><b class='flag-5'>納米</b>加工的測量利器!

    顯微測量|光學(xué)3D表面輪廓儀微納米三維形貌一鍵測量

    光學(xué)3D表面輪廓儀利用白光干涉原理,以0.1nm分辨率精準捕捉物體表面細節(jié),實現(xiàn)三維顯微成像測量。廣泛應(yīng)用于材料學(xué)領(lǐng)域,可測量各種材料表面
    的頭像 發(fā)表于 02-19 13:47 ?864次閱讀
    顯微測量|光學(xué)3D<b class='flag-5'>表面</b>輪廓儀微<b class='flag-5'>納米</b>三維<b class='flag-5'>形貌</b>一鍵測量
    明升娱乐| 庐江县| 大发888娱乐城欢迎lm0| 百家乐大转轮| 加多宝百家乐官网的玩法技巧和规则 | 百家乐币| 天博百家乐官网的玩法技巧和规则 | 博彩排名| 大发888官网是多少| 娱乐百家乐下载| 百家乐挂机软件| 真钱百家乐游戏大全| 百家乐官网官网网址| 百家乐官网制胜绝招| 百家乐官网桌出租| 大发888网页在线游戏| 百家乐百家乐技巧| 百家乐怎么才能| 高档百家乐桌子| 玩百家乐五湖四海娱乐城| 澳门百家乐论谈| 女神百家乐官网的玩法技巧和规则 | 粤港澳百家乐娱乐| 百家乐桌布橡胶| 百家乐翻天qvod| 百家乐关键词| 百家乐代理新闻| 属鼠做生意办公桌摆貔貅好不好| 巴厘岛百家乐官网的玩法技巧和规则| 网上百家乐官网作弊法| 百家乐官网赌场破解方法| 连平县| 皇家国际娱乐| 太阳城网络博彩| 德州扑克术语| 威尼斯人娱乐场地址| 威尼斯人娱乐城游戏| 威尼斯人娱乐城官网地址| 威尼斯人娱乐城送钱| 威尼斯人娱乐场注册| 游戏机百家乐庄闲|