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Accès ouvert déclaré 2023 article

Origin of Aging of a P2-NaxMn3/4Ni1/4O2 Cathode Active Material for Sodium-Ion Batteries

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Le résumé fourni par la source

High Resolution Image Download MS PowerPoint Slide Sodium-ion batteries (SIB) are currently being developed and commercialized as a promising new technology for cost-effective and powerful electrical energy storage. In this study, we investigate the origin of capacity fading in P2-type layered sodium cathode materials for SIBs using a micron-sized single-crystalline P2-Na x Mn 3/4 Ni 1/4 O 2 model cathode active material. Using various electrochemical techniques, we identify the following aging effects upon cycling: (i) a state of charge (SOC)-independent increase in polarization, (ii) a SOC-dependent increase in polarization at high voltage, and (iii) a loss of active material due to electronic disconnection after prolonged cycling. With high-resolution transmission electron microscopy (HRTEM) and energy-dispersive X-ray (EDX) spectroscopy, we identify surface densification, resulting in 5–10 nm thick surface layers on cycled cathode active materials as the origin for SOC-independent increase of polarization. The corresponding oxygen loss is in accordance with gas evolution in differential electrochemical mass spectrometry (DEMS) measurements. Furthermore, with scanning electron microscopy (SEM) electrode cross sections, we identify (partly) reversible cracking at a high SOC as the cause for increased polarization depending on SOC. Operando X-ray diffraction (XRD) identifies significant anisotropic volume change, which suggests mechanical stress as the cause for cracking at a high SOC and loss of active material after prolonged cycling. We believe that the herein provided understanding on the aging of this highly attractive class of cathode active materials for SIBs will enable the development of future powerful and stable layered oxide cathode materials for SIBs.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé, mais le titre doit être comparé manuellement.

Titre Crossref
Origin of Aging of a P2-Na<i><sub>x</sub></i>Mn<sub>3/4</sub>Ni<sub>1/4</sub>O<sub>2</sub> Cathode Active Material for Sodium-Ion Batteries
Date Crossref
25/09/2023
Éditeur
American Chemical Society (ACS)
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg pays non établi dans la notice
    Organisation à but non lucratif
  • Universität Ulm pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Humboldt-Universität zu Berlin pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Leibniz Institute for Solid State and Materials Research pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Karlsruhe Institute of Technology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Helmholtz-Institute Ulm pays non établi dans la notice
    Organisme public
  • Sapienza University of Rome Chemistry Department pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • ZSW Center for Solar Energy and Hydrogen Research Baden-Württemberg pays non établi dans la notice
    Institution
  • Ulm University Electron Microscopy Group of Materials Science pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Institute of Chemistry pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY) pays non établi dans la notice
    Institution

Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg, Universität Ulm et Humboldt-Universität zu Berlin, avec 9 autres affiliations.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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