《表2 不同添加量正极材料LiNi0.8Co0.15Al0.05O2EIS拟合结果》

《表2 不同添加量正极材料LiNi0.8Co0.15Al0.05O2EIS拟合结果》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《La~(3+)掺杂对LiNi_(0.8)Co_(0.15)Al_(0.05)O_2结构和电化学性能的影响》


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图4所示为材料组装电池后进行交流阻抗测试结果(电池活性物质量为3.870 mg)。电池在化成结束后以0.5 C循环5次后充电至4 V、测试仪器使用上海辰华电化学工作站。图4中的曲线半圆表示电荷转移阻抗(Rct)和电极表面膜的阻抗(Rsf)之和(Rct+Rsf),欧姆阻抗(Rs)为远离0点位置的半圆与横轴的截距[17],而图4中出现两部分重合的情况,分析是测试前循环周数过少,SEI膜并未完全形成[18-19]。如表2所列,经La3+添加后材料的Rsf+Rct值均有所降低,证明只有少部分的La3+成功地进入晶体,大部分La3+在材料表面上形成La4NiLiO8相,新相的形成可使界面稳定性得到增强,而新形成的La4NiLiO8是导电介质[20],因此适量添加La3+可以提高材料电导率。而随着添加量提高,添加的La3+同时会消耗掉部分Ni和Li,从而导致材料表面的LiNi0.8Co0.15Al0.05O2中因缺少Ni和Li,使界面材料的结构发生破坏,可能还会形成非理想化合物,进一步增大内阻。当La3+添加量x=0.01时Rsf+Rct值为最低。