SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

id:"swepub:oai:DiVA.org:uu-493178"
 

Sökning: id:"swepub:oai:DiVA.org:uu-493178" > Understanding the C...

Understanding the Capacity Fade in Polyacrylonitrile Binder-based LiNi0.5Mn1.5O4 Cells

Mathew, Alma (författare)
Uppsala universitet,Strukturkemi
Misiewicz, Casimir (författare)
Uppsala universitet,Strukturkemi
Lacey, Matthew J. (författare)
Scania CV AB, 15187 Södertälje, Sweden
visa fler...
Heiskanen, Satu Kristiina (författare)
Volkswagen AG, 38436 Wolfsburg, Germany
Mindemark, Jonas (författare)
Uppsala universitet,Strukturkemi
Berg, Erik (författare)
Uppsala universitet,Strukturkemi
Younesi, Reza (författare)
Uppsala universitet,Strukturkemi
Brandell, Daniel, 1975- (författare)
Uppsala universitet,Strukturkemi
visa färre...
 (creator_code:org_t)
2022-10-05
2022
Engelska.
Ingår i: Batteries & Supercaps. - : John Wiley & Sons. - 2566-6223. ; 5:12
  • Tidskriftsartikel (refereegranskat)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • Abstract Binders are electrochemically inactive components that have a crucial impact in battery ageing although being present in only small amounts, typically 1?3?% w/w in commercial products. The electrochemical performance of a battery can be tailored via these inactive materials by optimizing the electrode integrity and surface chemistry. Polyacrylonitrile (PAN) for LiNi0.5Mn1.5O4 (LNMO) half-cells is here investigated as a binder material to enable a stable electrode-electrolyte interface. Despite being previously described in literature as an oxidatively stable polymer, it is shown that PAN degrades and develops resistive layers within the LNMO cathode. We demonstrate continuous internal resistance increase in LNMO-based cells during battery operation using intermittent current interruption (ICI) technique. Through a combination of on-line electrochemical mass spectrometry (OEMS) and X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) characterization techniques, the degradation products can be identified as solid on the LNMO electrode surface, and no excessive gas formation seen. The increased resistance and parasitic processes are correlated to side-reactions of the PAN, possibly intramolecular cyclization, which can be identified as the main cause of the comparatively fast capacity fade.

Ämnesord

NATURVETENSKAP  -- Kemi -- Materialkemi (hsv//swe)
NATURAL SCIENCES  -- Chemical Sciences -- Materials Chemistry (hsv//eng)

Nyckelord

LNMO
high-voltage cathode
binder
lithium-ion battery
oxidative decomposition

Publikations- och innehållstyp

ref (ämneskategori)
art (ämneskategori)

Hitta via bibliotek

Till lärosätets databas

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy