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Energy Environ. Sci. & Joule重磅成果,揭秘锂电池衰减机制,原位电池电荷成像系统助力高稳定锂电研发

在新能源汽车与储能产业高速发展的背景下,高能量密度镍基正极材料的性能瓶颈与寿命短板,已成为制约锂电池技术迭代的核心痛点。illumion公司自主研发的高分辨原位电池电荷成像系统illumionOne光学表征设备,依托创新的电荷光度法,实现单颗粒尺度下锂电池关键动态过程的实时可视化观测,为破解电池容量衰减机理、加速下一代高性能电池研发提供了革命性表征解决方案。


illumionOne核心技术优势

 

illumionOne 搭载的电荷光度法,突破传统表征技术局限,具备两大颠覆性能力:



高分辨原位电池电荷成像系统-illumionONE

 

关键科研突破:精准定位锂电池容量衰减根源

富镍层状(NMC)正极材料因高能量密度、高性价比成为电动汽车与储能锂电池的主流选择,但其首圈不可逆容量损失率居高不下、长期循环稳定性差的问题,始终是制约锂电研究的关键瓶颈。此前,传统表征技术如 XRD 仅能实现宏观整体样品测量,无法空间分辨单颗粒尺度的锂离子传输行为;同步辐射等高端技术则存在时间有限、易造成样品损伤的缺陷,锂异质性的形成机制始终处于研究盲区。而电荷光度法的出现,彻底打破了这一技术桎梏,凭借其原位、无损、单颗粒分辨的优势,成为破解锂电核心痛点的关键利器


研究团队依托该设备在知名期刊发表两项重磅成果,突破性的从单颗粒层面揭示了富镍层状正极(NMC)容量衰减与首圈不可逆损失的核心机制。


1.Energy Environ. Sci. 非对称离子流诱导老化 NMC 正极容量衰减


电荷光度法基于NMC材料锂含量与介电特性的关联,将光学信号变化转化为锂离子分布的实时可视化信号,实现毫秒级时间分辨率与单颗粒空间分辨率的双重突破。




脱锂初期从电荷光度法视频中截取的 NMC 单晶颗粒快照显示,新鲜 NMC 活性颗粒(a、b)呈现对称脱锂行为(红色表示归一化光强变化更高,即脱锂程度更高)。相比之下,老化后的 NMC 活性颗粒(c、d)脱锂行为不对称。


参考:Energy Environ. Sci., 2025, 18, 4097–4107


2.Joule 动力学诱导锂异质性是首圈容量损失主因


以 LiNi₀.₈₇Mn₀.₀₅Co₀.₀₈O₂单晶颗粒为研究对象,结合电荷光度法、固态核磁共振(ssNMR)与有限元建模,构建了从微观动态观测到机理模拟验证的完整研究体系,颠覆单颗粒均匀脱嵌锂的传统认知。


 

 

参考:Joule, 2022, 6, 2535-2546

 

技术价值与应用价值

 

相较于 XRD、同步辐射、非原位表征等传统手段,基于电荷光度法的illumionOne 兼具原位无损、实时动态、单颗粒分辨、操作便捷四大核心优势,为电池材料研发提供全新解决方案:



illumionOne 以突破性表征能力,深化锂电池衰减机制科学认知,为高能量密度、长循环寿命锂电池材料的开发与优化提供关键技术支撑,全面推动储能与新能源汽车产业的技术革新。

 

样机体验,解锁前沿研发技术

 

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