Key points are not available for this paper at this time.
تؤدي الأسطح النشطة جداً للكاثودات الغنية بالنحاس عادةً إلى تدهور سريع للسطح، مما يتجلى في قدرات دورة وسرعة ضعيفة. في هذا العمل، نقترح طريقة بسيطة لاستعادة تلك الأسطح المتدهورة بعد التخزين. والأهم من ذلك، تم التحقيق بشكل شامل في آلية تدهور السطح واستعادته. أثناء التخزين في الهواء الرطب، تشكلت طبقة شائبة dominated بليكوسيد الليثيوم (Li2CO3) وتم تغليفها بإحكام على سطح جزيئات LiNi0.70Co0.15Mn0.15O2. بالإضافة إلى طبقة Li2CO3، تم أيضاً العثور على هيكل صخري-NiO بالقرب من منطقة السطح بواسطة مجهر إلكتروني نافذ عالي الدقة. ومعاً تعيق هاتين الكيانات الخاملة نقل أيونات الليثيوم والإلكترونات، مما يؤدي إلى عدم وجود سعة عند جهد قطع الشحن 4.3 فولت للمواد المخزنة. اقترحنا طريقة بسيطة وفعالة، وهي التسخين لمدة ثلاث ساعات عند 800 درجة مئوية تحت تدفق الأكسجين. تظهر LiNi0.70Co0.15Mn0.15O2 المستعادة أداءً كهروكيميائيًا معادلاً مقارنةً بالأصل. وذلك لأن أيونات الليثيوم في طبقة Li2CO3 تعود إلى شبكة السطح لـ LiNi0.70Co0.15Mn0.15O2، ويتحول الطور المكعب لـ NiO مرة أخرى إلى الهيكل الطبقي مع أكسدة Ni2+. هذه الطريقة ليست مفيدة فقط في تصميم مواد الكاثود ولكن أيضًا مفيدة في التطبيق العملي.
درس هوانغ وآخرون (الأربعاء) هذا السؤال.