Изучение деградации электродов Li-ионных аккумуляторов с металл-оксидным катодом методом рамановского рассеяния света
Компан М.Е.1, Бобыль А.В.1, Коньков О.И.1, Теруков Е.И.1, Тарасенко А.Б.2, Агафонов Д.В.3
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
2Объединенный институт высоких температур РАН, Москва, Россия
3Санкт-Петербургский государственный технологический институт (Технический университет), Санкт-Петербург, Россия

Email: kompan@mail.ioffe.ru
Поступила в редакцию: 29 октября 2025 г.
В окончательной редакции: 18 декабря 2025 г.
Принята к печати: 13 января 2026 г.
Выставление онлайн: 29 апреля 2026 г.
Прослежено изменение параметров электродов серийных литий-ионных графит-металлооксидных аккумуляторов в ходе длительной эксплуатации, а также исследованы состояния углеродной компоненты фрагментов анода и катода этих аккумуляторов для различных степеней наработки (300, 600, 1200 циклов). Аккумуляторы с никель-марганец-кобальт-оксидными катодами (NMC-622) исходно предназначены для длительной работы, в том числе с токами до 2С. Обнаружены изменения элементного состава и микроструктуры электродов аккумуляторов, прошедших большое количество заряд-разрядных циклов. Ключевые слова: рамановское рассеяние, литий-ионный аккумулятор, деградация, графит.
- J.B. Goodenough. The Pathway to Discovering Practical Cathode Materials for the Rechargeable Li+-ion Battery (Нобелевская лекция, 2019) https://www.nobelprize.org/uploads/2019/10/goodenough-lecture.pdf
- D.H. Jeon, S. Kim, R. Hemperelmann. Appl. Phys. Rev., 12, 031320 (2025). DOI: 10.1063/5.0255290
- S. Jabri, L.P. Bauermann, M. Vetter. AIP Adv., 13, 115114 (2023). DOI: 10.1063/5.0171158
- F. Tuinstra, J.L. Koenig. J. Chem. Pys., 53 (3), 1126 (1970)
- B. Smolkin, D. Alikin, D. Rosato, D. Pelegov, V. Shur, A. Kholkin. Batteries, 4, 21 (2018). DOI: 10.3390/batteries, 4020021
- М. Борн, Э. Вольф. Основы оптики (Наука, M., 1973), 720 с
- M. Hanfland, H. Beister, K. Syassen. Phys. Rev. B, 39 (17), (1989). DOI: 10.1103/PhysRevB.39.12592
- A.C. Ferrari, J.C. Meyer, V. Scardaci, C. Casiraghi, M. Lazzeri, F. Mauri, S. Piscanec, D. Jiang, K.S. Novoselov, S. Roth, A.K. Geim. Phys. Rev. Lett., 97 (18), (2006). DOI: 10.1103/PhysRevLett.97.187401
- T. Rauhala, K. Jalkanen, T. Romann, E. Lust, N. Omar, T. Kallio. J. Energy Storage, 20, 344 (2028). DOI: 10.1016/j.est.2018.10.007
- M.H. Brooker, J.B. Bates. J. Chem. Phys., 54, 4788 (1971). DOI: 10.1063/1.1674754
- R. Schmitz, R.A. Muller, R.W. Schmitz, C. Schreiner, M. Kunze, A. Lex-Balducci, S. Passerini, M. Winter. J. Power Sources, 233, 110 (2013). DOI: 10.1016/j.jpowsour.2013.01.105
Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.
Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.