Actuellement, la réalisation d'une densité d'énergie et d'une densité de puissance élevées est devenue l'objectif de l'expansion batteries à lithiumapplications aux systèmes de stockage d'énergie à grande échelle. Par conséquent, un niveau de charge élevé et un processus de calandrage sévère sont nécessaires dans le processus de fabrication des électrodes pour répondre aux exigences de densité d'énergie volumique élevée des batteries.
Bien que le processus de fabrication de l'électrode est hautement optimisé pour réguler le transport d'électrons et d'ions sur l'électrode, la diversité locale des ions et la conductivité électronique entraînent éventuellement une hétérogénéité de réaction sévère, qui affecte la stabilité de la batterie dans des conditions de fabrication et un environnement de fonctionnement spécifiques, ce comportement de réaction hétérogène devient intense. en outre, la microstructure sérieuse l'effondrement des particules de surface lors du processus de laminage peut entraîner une déviation locale dans le processus de cyclage à long terme.Ici, les chercheurs suggèrent qu'un monocristal robuste Lini0.8Co0.1Mn0.1O2 être utilisé comme matériau alternatif réalisable, de manière à empêcher efficacement l'utilisation excessive locale du matériau actif. Les performances électrochimiques de la batterie lithium-ion à haute énergie peuvent être stabilisées par cette méthode. après 1000 cycles à 45 ℃, la capacité de la batterie peut être maintenue au-dessus de 80%.
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