높은 에너지 밀도는 미래 배터리 개발에서 중요한 요소가 되었습니다. 한 가지 핵심 요소는 고전압 양극 소재의 개발입니다. 하지만 고전압 작동 시 양극재는 결정 구조 저하(예: 격자 산소 방출), 전해질 분해로 인한 배터리 고장, 열 폭주와 같은 안전 문제와 같은 문제에 직면합니다. 리튬 코발트 산화물 음극을 예로 들면, 상한 전압이 4.2V에서 4.6V로 증가하면 심각한 구조적 열화와 산소 방출이 발생합니다.
북경대학교의 황 푸치앙과 MIT의 리주가 이끄는 연구팀은 고전압 적층 음극 소재의 산화 문제를 체계적으로 분석했습니다. 이들은 적층 양극재의 고전압 안정성을 크게 향상시킬 수 있는 보편적인 전략을 제안했습니다. 이 전략은 제어 가능한 액상 이온 교환 반응을 기반으로 하며, 코팅의 높은 균일성을 달성할 뿐만 아니라 전이 금속과 산소 간의 이온 결합을 향상시킵니다. 이는 활성 산소가 표면으로 이동하는 것을 억제합니다. 이 전략은 범용성이 뛰어나 모든 층상 산화물 음극에 적용할 수 있어 대량 생산이 가능합니다. 고전압 삼원계 니켈이 풍부한 음극과 리튬이 풍부한 망간 기반 음극의 산업화를 위한 새로운 접근 방식을 제공합니다. 이 연구는 최고 권위의 학술지 Nature Energy에 게재되었으며, 차이밍지와 동얀하오가 공동 제1저자로 참여했습니다.
이 학술 논문에서 모든 전기화학 테스트는 뉴웨어 배터리 테스트 시스템(CT-4008Tn)을 사용하여 수행되었습니다. 이 테스트 시스템은 연구자들이 다양한 전기화학 반응을 이해하는 데 도움이 되는 dQ/dV 차동 용량 곡선 측정을 수행할 수 있는 강력한 시스템입니다. 또한 다양한 배터리 테스트 요구 사항을 충족하는 테스트 조건 및 세그먼트 레코딩을 사용자 정의할 수 있습니다.
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