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Accès ouvert déclaré 2023 article

Towards understanding the functional mechanism and synergistic effects of LiMn2O4 - LiNi0.5Mn0.3Co0.2O2 blended positive electrodes for Lithium-ion batteries

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Rattachement africain : fr, es. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Blended positive electrodes consisting of mixtures of LiMn2O4 spinel (LMO) and layered LiNi0.5Mn0.3Co0.2O2 (NMC) have been studied by coupling electrochemical testing to operando synchrotron based X-ray absorption and powder diffraction experiments to shed light on their redox mechanism. Blending NMC with LMO results in enhanced energy density at high rates, with the composition with 25% LMO exhibiting the best electrochemical performance. Tests with a special electrochemical setup detecting the contribution of each blend component indicate that the effective current load on each blend component can be significantly different from the nominal rate and also varies as function of SoC. Operando studies enabled to monitor the evolution of oxidation state and changes in the crystal structure, which are in agreement with the expected behaviour of the individual components considering the material specific electrochemical current loads. These findings should contribute to a deeper mechanistic understanding of blended electrodes to foster a rational driven approach for their design.

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 ; titre concordant.

Titre Crossref
Towards understanding the functional mechanism and synergistic effects of LiMn2O4 - LiNi0.5Mn0.3Co0.2O2 blended positive electrodes for Lithium-ion batteries
Date Crossref
01/01/2024
Éditeur
Elsevier BV
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

  • Centre National de la Recherche Scientifique pays non établi dans la notice
    Organisme public
  • Alistore pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Institut de Ciència de Materials de Barcelona pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • CIC energiGUNE pays non établi dans la notice
    Organisation à but non lucratif
  • Ente Vasco de la Energía pays non établi dans la notice
    Institution
  • Ikerbasque pays non établi dans la notice
    Institution
  • CNRS FR ALISTORE-ERI pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • FEV Iberia SL pays non établi dans la notice
    Institution

Centre National de la Recherche Scientifique, Alistore et Institut de Ciència de Materials de Barcelona, avec 5 autres affiliations.

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

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