Demonstrating the dual role of AlxOy coatings on LiNiO2 cathodes in pouch cells via operando and surface-sensitive X-ray techniques
Rattachement africain : gb, ie. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.
Le résumé fourni par la source
Lithium nickel oxide (LNO) cathodes offer high capacity for high-energy-density applications but suffer rapid degradation above 4.2 V due to surface and bulk instabilities. Here, we apply an ultrathin aluminum oxide coating using powder atomic layer deposition to improve surface stability. Pouch cell testing shows that coated LNO delivers improved cycling behavior, retaining 91.2% capacity after 100 cycles at C/3. Operando X-ray diffraction reveals that after aging, coated LNO undergoes a less kinetically hindered delithiation, indicating that the surface coating further provides a surface-to-bulk stabilization effect. Postmortem surface sensitive spectroscopy confirms that the aluminum oxide layer (1) scavenges hydrofluoric acid and (2) suppresses surface reconstruction, reducing impedance growth and improving the surface integrity. Overall, the results demonstrate that ultrathin aluminum oxide coatings effectively mitigate interfacial degradation and enhance bulk electrochemical kinetics, providing an effective and scalable approach toward improving the long-term performance of ultra-Ni-rich cathodes.
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Le contrôle bibliographique ouvert
DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.
- Titre Crossref
- Demonstrating the dual role of AlxOy coatings on LiNiO2 cathodes in pouch cells via operando and surface-sensitive X-ray techniques
- Date Crossref
- 01/04/2026
- Éditeur
- Elsevier BV
- Type
- journal-article
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Où se fait cette recherche
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University of Warwick WMG pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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The Faraday Institution pays non établi dans la noticeOrganisation à but non lucratif
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University of Sheffield Department of Materials Science and Engineering pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Diamond Light Source pays non établi dans la noticeStructure de recherche
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University College Dublin pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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School of Chemistry pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
WMG — University of Warwick, The Faraday Institution et Department of Materials Science and Engineering — University of Sheffield, avec 3 autres affiliations.
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