Вышедшие номера
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.
  1. 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
  2. D.H. Jeon, S. Kim, R. Hemperelmann. Appl. Phys. Rev., 12, 031320 (2025). DOI: 10.1063/5.0255290
  3. S. Jabri, L.P. Bauermann, M. Vetter. AIP Adv., 13, 115114 (2023). DOI: 10.1063/5.0171158
  4. F. Tuinstra, J.L. Koenig. J. Chem. Pys., 53 (3), 1126 (1970)
  5. B. Smolkin, D. Alikin, D. Rosato, D. Pelegov, V. Shur, A. Kholkin. Batteries, 4, 21 (2018). DOI: 10.3390/batteries, 4020021
  6. М. Борн, Э. Вольф. Основы оптики (Наука, M., 1973), 720 с
  7. M. Hanfland, H. Beister, K. Syassen. Phys. Rev. B, 39 (17), (1989). DOI: 10.1103/PhysRevB.39.12592
  8. 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
  9. 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
  10. M.H. Brooker, J.B. Bates. J. Chem. Phys., 54, 4788 (1971). DOI: 10.1063/1.1674754
  11. 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.