Improved electrochemical performance for high voltage spinel LiNi0.5Mn1.5O4 modified by supercritical fluid chemical deposition
COURBARON, Gwenaëlle
Institut de Chimie de la Matière Condensée de Bordeaux [ICMCB]
Technocentre, Renault SAS
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PETIT, Emmanuel
Institut de Chimie de la Matière Condensée de Bordeaux [ICMCB]
Réseau sur le stockage électrochimique de l'énergie [RS2E]
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SERRANO-SEVILLANO, Jon
Institut de Chimie de la Matière Condensée de Bordeaux [ICMCB]
Advanced Lithium Energy Storage Systems - ALISTORE-ERI [ALISTORE-ERI]
CIC ENERGIGUNE - Parque Tecnol Alava
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COURBARON, Gwenaëlle
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PETIT, Emmanuel
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SERRANO-SEVILLANO, Jon
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OLCHOWKA, Jacob
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CARLIER, Dany
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DELPUECH, Nathalie
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AYMONIER, Cyril
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CROGUENNEC, Laurence
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Language
en
Article de revue
This item was published in
ACS Applied Materials & Interfaces. 2023-01-18, vol. 15, n° 2, p. 2812-2824
Washington, D.C. : American Chemical Society
English Abstract
Among candidates at the positive electrode of the next generation of Li-ion technology and even beyond post Li-ion technology as all-solid-state batteries, spinel LiNi0.5Mn1.5O4 (LNMO) is one of the favorites. Nevertheless, ...Read more >
Among candidates at the positive electrode of the next generation of Li-ion technology and even beyond post Li-ion technology as all-solid-state batteries, spinel LiNi0.5Mn1.5O4 (LNMO) is one of the favorites. Nevertheless, before its integration into commercial systems, challenges still remain to be tackled, especially the stabilization of interfaces with the electrolyte (liquid or solid) at high voltage. In this work, a simple, fast, and cheap process is used to prepare a homogeneous coating of Al2O3 type to modify the surface of the spinel LNMO: the supercritical fluid chemical deposition (SFCD) route. This process is, to the best of our knowledge, used for the first time in the battery field. Significantly improved performance was demonstrated vs those of bare LNMO, especially at high rates and for highly loaded electrodes.Read less <
English Keywords
Lithium-ion batteries
Surface modification
High-voltage positive electrode material
Spinel oxide LiNi0.5Mn1.5O4
Supercritical fluid chemical deposition
ANR Project
Laboratory of excellency for electrochemical energy storage - ANR-10-LABX-0076
Origin
Hal imported