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研究揭示极端条件下的电池材料失效机制

2026/09/06

文章导读
提高工作电压是锂电池突破续航的关键路径,钴酸锂从4.4伏升至5伏可使能量密度提高近50%。但极端高压下正极极易失稳,容量与寿命急剧衰减。中科院金属所团队用原子级超分辨成像揭示:充电时巨大电化学应力导致层状晶格滑移扭折,形成破坏性“纳米马赛克”,并与氧流失耦合加速失效,打破表面副反应主导的传统认识,进而提出“力学-化学”协同调控策略。高电压正极的失效谜底,将如何改写下一代电池?
— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

手机、平板电脑、无人机等智能终端设备普遍面临锂电池续航不足问题。提高电池工作电压以提升续航能力,已成为业界重要发展方向。凭借成熟的工艺优势,钴酸锂成为消费类锂电池的主流正极材料。目前,商用钴酸锂电池工作电压普遍为4.4伏,倘若将电压提升至5伏,电池能量密度可提高近50%,并能够增强续航性能。

但在5伏极端高压条件下,钴酸锂正极材料极易出现结构不稳定,导致电池容量快速衰减、循环寿命显著缩短。因此,揭示高压服役条件下钴酸锂正极材料的结构演化与失效机制,是研发新一代高电压正极材料、推动高能量密度锂电池发展的关键。

近期,中国科学院金属研究所团队通过发展超分辨显微成像技术,实现了锂电池材料的原子级“可视化诊断”。借助该技术,科研人员揭示了5伏极端高压服役条件下钴酸锂电池正极材料的微观结构演化规律,在原子尺度上解锁了材料的完整失效机制。

科研人员利用原子级超分辨显微成像技术发现,在极端高电压下,正极材料充电时会在内部产生巨大的电化学应力,导致层状晶格发生滑移、扭折等变形,形成具有高度破坏性的“纳米马赛克”结构。同时,晶格变形与材料内部的氧流失发生相互耦合反应,加速正极材料的结构退化与性能衰减。这一发现打破了“电池失效主要由表面副反应主导”的传统认识。

基于电池材料失效机制,团队提出了面向5伏极端工况的“力学-化学”协同结构调控策略。新策略通过“支柱型”掺杂增强材料层状骨架的抗变形能力,并通过构筑表面含硫修饰层稳定材料表层氧结构。实验结果表明,改性钴酸锂正极的结构稳定性和容量保持率均显著提高。

这项研究完善并拓展了氧化物正极材料的失效理论体系,攻克了高电压电池材料研发的机制难题,为下一代高比能、长续航锂电池正极材料的优化设计提供了理论支撑和技术参考。

相关研究成果发表在《美国化学会志》(Journal of the American Chemical Society)上。

论文链接

研究揭示极端条件下的电池材料失效机制

极端高电压下正极材料原子尺度失效示意图


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