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原位樣品杆 論文賞析| 對退化NCM 正極材料直接再生機製的多尺度觀察-午夜国产视频科學儀器(上海)有限公司



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        原位樣品杆 論文賞析| 對退化NCM 正極材料直接再生機製的多尺度觀察

        發布時間: 2024-07-16  點擊次數: 3176次

         

        原位樣品杆 論文賞析| 《Energy Storage Materials》對退化NCM 正極材料直接再生機製的多尺度觀察

         

        論文標題:Multiscale observations on mechanisms for direct regeneration of degraded NCM cathode materials (對退化NCM 正極材料直接再生機製的多尺度觀察)

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        發表期刊:Energy Storage Materials

         

        使用儀器:Wildfire 原位加熱樣品杆, DENSsolutions B.V. 

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        文獻解讀賞析

         

        文獻摘要

         

        對於廢棄鋰離子電池的退化正極材料的直接再生利用是一種環境可持續、且性價比較高的“變廢為寶”策略。然而,微觀層麵的再生機製和相應過程的動力學仍舊處於未知狀態。該工作中,研究者們試圖通過多種方法展現了退化 NCM523 材料的再生機製。並使用了一係列的原位(TEM、SEM、同步輻射 XPS)、非原位(TEM 重構、EDS 重構、電化學測量)表征技術建立了 NCM523 再生機製的完整物理化學圖像。之後從原子尺度、納米尺度、微米尺度直至單顆粒水平,對包括岩鹽相到層狀相的逆轉變、缺陷(空洞、裂紋)愈合、金屬離子的價態轉變在內的重要動力學細節進行了討論。最後,通過係統性的理論分析和全電池電化學測試對上述細節進行了補充討論。該研究為退化正極材料的直接再生利用提供了深入的理解,對將來開發和優化電池材料的再生策略具有啟發意義。

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        圖 1. 結合原位、非原位手段,多尺度研究 NCM523 的再生機製

         

        01 實驗設計

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        圖 2. a. 多尺度觀察 NCM523 材料直接再生機製的示意圖;b. NCM523 結構塊體、表麵鋁離子分別替換鎳離子、鈷離子、錳離子的形成能對比;c. 鋁摻雜和未摻雜的 NCM523 的鎳從 TM 層到鋰層的擴散勢壘。

         

        02 原位表征

         

        ·NCM523 再生時的原位元素分析

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        圖 3. a. MS-NCM 樣品燒結時,氧1s、鎳2p、錳2p、鋁2p的原位同步輻射 XPS 譜;b. NCM523 顆粒的 3D 透射電鏡重構圖,以及對應的鎳、鈷、錳、鋁、氧元素的能譜重構圖。

         

         

        ·原位 TEM 觀察燒結 MS-NCM 時的相變動態過程

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        圖 4.a. RS 結構表麵 TP 結構初始生長的 HRTEM IFFT 圖像;b. 時間分辨率 HRTEM IFFT 圖像揭示了 800 ℃ 燒結時 TP 結構的震蕩生長;c. 時間分辨率 HRTEM IFFT 圖像揭示了 800 ℃ 燒結時 TP 結構的擴張生長;d. 時間分辨率 HRTEM IFFT 圖像揭示了燒結時 TP 區域的合並;e. 圖 4d 中黃線位置的圖像強度曲線;f. 所觀察到相變過程的示意圖展示。

         

        ·原位 TEM 觀察再生過程中的元素補充

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        圖 5. a. 原位 HRTEM 圖像記錄了從室溫到 600 ℃ 時鋁包覆層遷移到 NCM523 顆粒裂縫的過程;b. 原位 HRTEM 圖像反映了 800 ℃ 時 NCM523 晶粒中補充鋁的擴散過程;c. 原位 HRTEM 圖像展示了 NCM523 顆粒的表麵空位的熱愈合過程。

         

        ·原位 TEM 和 SEM 觀察再生過程中的缺陷愈合

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        圖 6. a. 不同溫度下的原位 SEM 圖像展示了 MS-NCM 顆粒表麵孔洞的熱愈合過程;b.  MS-NCM 顆粒表麵缺陷愈合的示意圖;c. 不同溫度下的原位 HRTEM 圖像展示了 MS-NCM 顆粒內的裂縫熱愈合過程。

         

        03 結論討論

        研究者們使用一係列原位/非原位表征技術對退化 NCM523 正極材料的直接再生過程進行了深入研究,並展開討論了包括價態改變、TM 元素分布改變、RS 到 LP 結構相變、元素補充、多樣化缺陷愈合等一係列重要的物理化學機製,這些機製帶來了 NCM523 結構的恢複。之後,又用 DFT 計算和全電池電化學評估驗證了直接再生方法的適用性。借助多尺度(原子級到單顆粒級別)表征手段的有效結合,研究者們預計該工作有助於開發退化正極材料的直接再生方法,這對於延長正極使用壽命、降低環境汙染、促進儲能係統的可持續性是至關重要的。

         

         

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