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在实际应用中,LCO电池的使用寿命一般维持在3-5年左右,可循环使用500-1000次左右。 CLCO-0.25材料中R ct 电阻值缓慢增加是由于CLCO-0.25表面形成了Al 2 O 3 保护层,这为CLCO-0.25材料提供了稳定的SEI和优异的循环稳定性,同时还可以有效缓解高频腐蚀,使材料表面更加稳定。

图4 回收材料的电化学性能:(a)循环性能,b)MTLCO-11、CLCO-0.1、CLCO-0.25、CLCO-0.5材料在不同循环周期下的倍率性能(c-f )充电和放电曲线。南京大学谭海仁/牛津大学Henry J. Snaith Today Science: 21.7%效率全钙钛矿叠层太阳能电池组件的工业化制备。



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XRD结果表明MTLCO-11和CLCO-0.25在200次循环后仍具有良好的层状结构且无杂质峰。 CLCO-0.25材料的颗粒表面较为光滑,200次循环后其覆盖面积明显小于MTLCO-11材料。另外,通过SEM可以观察到,经过200次循环后,MTLCO-11材料极片的大表面被副反应产物覆盖。这是由于随着循环次数的增加,电解质和再生材料之间的界面副反应增加。到。



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因此,溶胶-凝胶法制备的MTLCO-11表面的Al涂层控制在0.25 wt%,因为循环过程中附着较少,有助于减少有害的副反应。 LiCo 1-y Al y O 2 的存在为Li + 的嵌入和脱嵌创造了平滑的路径,有利于增加Li + 的扩散速率,改善倍率性能。



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结果表明,Co、Mg、Ti元素均匀分布在CLCO-0.25颗粒中,Al元素富集在CLCO-0.25颗粒表面,有利于协同改性再生材料晶体结构的稳定在电化学过程中。此外,MTLCO-11材料表面还富集了Li x F y PO z和CF y (687.6eV),这是材料表面与电解液发生副反应后产生的副产物。 200次循环,不利于回收材料的回收利用。稳定性和电化学性能。

其中,MTLCO-11材料的(006)/(102)分裂峰略有减弱,结构受到不同程度的破坏。这归因于界面副反应,例如氧气逃逸和CEI不稳定性,主要是由电解质腐蚀引起的。从图1-3分析可以看出,再生MTLCO-11材料再生过程中元素的协同掺杂可以有效稳定晶体结构。这是由于减少了骨架中钴离子的溶解,减弱了晶格氧的释放。

在高截止电压(3.0~4.5 V)下,协同再生LCO正极材料的首次放电容量为174.3 mAh g -1 ,200次循环后容量保持率为96.8%。

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