{"id":48599,"date":"2022-07-29T14:07:15","date_gmt":"2022-07-29T14:07:15","guid":{"rendered":"https:\/\/www.takomabattery.com\/?p=48599"},"modified":"2023-12-01T01:55:45","modified_gmt":"2023-12-01T01:55:45","slug":"high-nickel-material-polycrystalline-vs-monocrystalline-why-monocrystalline-better","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.takomabattery.com\/es\/high-nickel-material-polycrystalline-vs-monocrystalline-why-monocrystalline-better\/","title":{"rendered":"Material de alto contenido en n\u00edquel policristalino frente a monocristalino: \u00bfpor qu\u00e9 es mejor el monocristalino?"},"content":{"rendered":"<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"48599\" class=\"elementor elementor-48599\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-72ab11c elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"72ab11c\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-64b20dd\" data-id=\"64b20dd\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-6eaba64 elementor-widget elementor-widget-woocommerce-breadcrumb\" data-id=\"6eaba64\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"woocommerce-breadcrumb.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<nav class=\"woocommerce-breadcrumb\" aria-label=\"Breadcrumb\" data-no-translation=\"\" data-trp-gettext=\"\">Inicio<\/nav>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-a45bf36 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"a45bf36\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h1 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Material de alto contenido en n\u00edquel policristalino frente a monocristalino: \u00bfpor qu\u00e9 es mejor el monocristalino?<\/h1>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-2c0b68f elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"2c0b68f\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div style=\"line-height: 40px\">Basado en <a href=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/es\/what-is-ternary-lithium-battery\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span style=\"text-decoration: underline\"><span style=\"color: #333399;text-decoration: underline\">bater\u00eda ternaria de litio<\/span><\/span><\/a> material cat\u00f3dico y <span style=\"text-decoration: underline\"><a href=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/es\/top-5-cathode-ternary-material-companies-in-2021\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span style=\"color: #333399;text-decoration: underline\">las 5 principales empresas de material ternario cat\u00f3dico<\/span><\/a><\/span> se mejoran continuamente, los materiales de c\u00e1todo monocristalinos LiNi1-x-yCoxMnyO2 (NCM, 1-x-y \u2265 0,6) est\u00e1n ganando cada vez m\u00e1s atenci\u00f3n.<\/div><div>\u00a0<\/div><div style=\"line-height: 40px\">Debido a su mayor estabilidad estructural en comparaci\u00f3n con <strong>policristalino frente a monocristalino<\/strong> tienen un ciclo de vida m\u00e1s largo. Sin embargo, a\u00fan no se conocen en profundidad los mecanismos de degradaci\u00f3n menos evidentes de las NCM monocristalinas.<\/div>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-32e7ccc uael-aspect-ratio-16_9 uael-youtube-subscribe-no elementor-widget elementor-widget-uael-video\" data-id=\"32e7ccc\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"uael-video.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"uael-video__outer-wrap  uael-video-type-youtube\" data-device=\"false\" data-vsticky=\"no\" data-hidedesktop=\"\" data-hidetablet=\"\" data-hidemobile=\"\" data-vsticky-viewport=\"0\" data-autoplay=\"0\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"uael-video-inner-wrap\">\n\t\t\t\t<div class=\"uael-video__play\" data-src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/PTb6sAym8kk?rel=0&amp;start&amp;end&amp;controls=1&amp;mute=0&amp;modestbranding=0&amp;autoplay=1\">\n\t\t\t\t\t<img decoding=\"async\" class=\"uael-video__thumb\" src=\"https:\/\/i.ytimg.com\/vi\/PTb6sAym8kk\/hqdefault.jpg\" alt=\"\"><\/img>\n\t\t\t\t\t<div class=\"uael-video__play-icon uael-animation-\">\n\t\t\t\t\t\t<img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/YouTube_play_button_icon_2013-2017.svg-21.webp\" alt=\"bot\u00f3n de reproducci\u00f3n de youtube\" \/>\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-10956ea elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"10956ea\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div style=\"line-height: 40px\"><div style=\"border: 2px solid #ccc\"><ol style=\"line-height: 40px\"><li><a href=\"#The specific introduction of polycrystalline vs monocrystalline\">La introducci\u00f3n espec\u00edfica del policristalino frente al monocristalino<\/a><\/li><li><a href=\"#Study on PC-NCM622 and SC-NCM622 electrodes\">Estudio de los electrodos PC-NCM622 y SC-NCM622<\/a><\/li><li><a href=\"#Conclusion\">Conclusi\u00f3n<\/a><\/li><\/ol><\/div><p>Sin embargo, a\u00fan no se conocen en profundidad los mecanismos de degradaci\u00f3n menos evidentes de los NCM monocristalinos. Se compararon c\u00e9lulas de bolsa con c\u00e1todos LiNi0,60Co0,20Mn0,20O2 (NCM622) monocristalinos y policristalinos tras 1375 ciclos de descarga\/carga en el \u00e1nodo de grafito.<\/p><h2 id=\"The specific introduction of polycrystalline vs monocrystalline\">La introducci\u00f3n espec\u00edfica del policristalino frente al monocristalino<\/h2><p>El grosor de la capa cati\u00f3nica desordenada formada en la regi\u00f3n cercana a la superficie de las part\u00edculas cat\u00f3dicas no difer\u00eda significativamente entre las part\u00edculas policristalinas y las monocristalinas, mientras que las grietas eran evidentes en las part\u00edculas policristalinas pero casi inexistentes en las monocristalinas.<\/p><p>La cuantificaci\u00f3n de la disoluci\u00f3n de metales de transici\u00f3n en la superficie del \u00e1nodo de grafito sometido a ciclos mediante espectrometr\u00eda de masas de tiempo de vuelo mostr\u00f3 que la cantidad de disoluci\u00f3n de NCM622 monocristalino se redujo en gran medida. Asimismo, cuantificada por espectrometr\u00eda de masas electroqu\u00edmica, la evoluci\u00f3n de gas de di\u00f3xido de carbono del NCM622 monocristalino tambi\u00e9n se reduce en gran medida en los dos primeros ciclos.<\/p><p>Aprovechando estas ventajas, la c\u00e9lula de bolsa de grafito\/mono cristal NMC622 tiene una capacidad areal cat\u00f3dica de 6 mAh cm-2 y una tasa de retenci\u00f3n de la capacidad de 83% tras 3000 ciclos a 4,2 V. La comparaci\u00f3n entre policristalino y monocristalino subraya el potencial del NCM622 monocristalino como material cat\u00f3dico para las bater\u00edas de i\u00f3n-litio de pr\u00f3xima generaci\u00f3n.<\/p><h2 id=\"Study on PC-NCM622 and SC-NCM622 electrodes\">Estudio de los electrodos PC-NCM622 y SC-NCM622<\/h2><p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-48603\" src=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/Morphological-and-structural-characteristics-of-PC-NCM622-and-SC-NCM622.jpg\" alt=\"Caracter\u00edsticas morfol\u00f3gicas y estructurales de PC-NCM622 y SC-NCM622\" width=\"1000\" height=\"1020\" srcset=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/Morphological-and-structural-characteristics-of-PC-NCM622-and-SC-NCM622.jpg 1000w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/Morphological-and-structural-characteristics-of-PC-NCM622-and-SC-NCM622-294x300.jpg 294w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/Morphological-and-structural-characteristics-of-PC-NCM622-and-SC-NCM622-768x783.jpg 768w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/Morphological-and-structural-characteristics-of-PC-NCM622-and-SC-NCM622-600x612.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" \/><\/p><p style=\"text-align: center\"><span style=\"color: #999999\">Figura 1 - Caracter\u00edsticas morfol\u00f3gicas y estructurales de PC-NCM622 y SC-NCM622.<\/span><\/p><p><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-48602\" src=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/Galvanostatic-cycling-of-1C1D-pouch-cells.jpg\" alt=\"Ciclado galvanost\u00e1tico de c\u00e9lulas de bolsa 1C1D\" width=\"1000\" height=\"674\" srcset=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/Galvanostatic-cycling-of-1C1D-pouch-cells.jpg 1000w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/Galvanostatic-cycling-of-1C1D-pouch-cells-300x202.jpg 300w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/Galvanostatic-cycling-of-1C1D-pouch-cells-768x518.jpg 768w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/Galvanostatic-cycling-of-1C1D-pouch-cells-600x404.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" \/><\/p><p style=\"text-align: center\"><span style=\"color: #999999\">Figura 2 - Ciclado galvanoest\u00e1tico de c\u00e9lulas de bolsa 1C\/1D a 25\u00b0C.<\/span><\/p><p><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-48605\" src=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/SC-NCM622-electrodes.jpg\" alt=\"Electrodos SC-NCM622\" width=\"1000\" height=\"886\" srcset=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/SC-NCM622-electrodes.jpg 1000w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/SC-NCM622-electrodes-300x266.jpg 300w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/SC-NCM622-electrodes-768x680.jpg 768w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/SC-NCM622-electrodes-600x532.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" \/><\/p><p style=\"text-align: center\"><span style=\"color: #999999\">Figura 3-a,b) Im\u00e1genes SEM transversales fresadas con iones de electrodos SC-NCM622 y e,f) PC-NCM622. Im\u00e1genes HAADF-STEM de los electrodos c, d) PC-NCM622 y g, h) SC-NCM622 ciclado. i) Ilustraci\u00f3n esquem\u00e1tica de la degradaci\u00f3n de las part\u00edculas PC-NCM622 y j) SC-NCM622 tras el ciclado a largo plazo.<\/span><\/p><p>La Figura 3a,b muestra las im\u00e1genes SEM de la secci\u00f3n transversal fresada con iones del electrodo PC-NCM622 a dos aumentos diferentes, mostrando una severa formaci\u00f3n de grietas, dando lugar a varias part\u00edculas secundarias totalmente colapsadas. Por lo tanto, la formaci\u00f3n de grietas intergranulares es la raz\u00f3n principal del desvanecimiento de la capacidad y la polarizaci\u00f3n de la tensi\u00f3n observados. La nueva superficie queda expuesta al electrolito a lo largo de la grieta, exacerbando y acelerando la degradaci\u00f3n.<\/p><p>Adem\u00e1s de las grietas, se pueden observar agujeros en las escamas extra\u00eddas con un haz de iones focalizado del electrodo PC-NCM622 ciclado en la imagen de microscop\u00eda electr\u00f3nica de transmisi\u00f3n de barrido de campo oscuro anular de alto \u00e1ngulo (HAADF-STEM) de la Fig. 3c.<\/p><p>Curiosamente, estas cavidades se encuentran en el interior de las part\u00edculas primarias, posiblemente creadas por la disoluci\u00f3n de metales de transici\u00f3n. El aplastamiento de part\u00edculas domina la polarizaci\u00f3n de tensi\u00f3n en PC-NCM622.<\/p><p>La Figura 3 i,j muestra las diferencias en los mecanismos de degradaci\u00f3n de las part\u00edculas PC-NCM622 y SC-NCM622. Tras ciclos prolongados, la formaci\u00f3n de grietas graves provoc\u00f3 la pulverizaci\u00f3n de las part\u00edculas de PC-NCM622, mientras que en las part\u00edculas de SC-NCM622 s\u00f3lo aparecieron algunas microgrietas.<\/p><p>Adem\u00e1s, la capa cati\u00f3nica desordenada (indicada en p\u00farpura) s\u00f3lo se forma en la superficie de las part\u00edculas SC-NCM622, pero penetra en el interior de las part\u00edculas PC-NCM622 a lo largo de las grietas intergranulares que entran en el electrolito.<\/p><p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-48606\" src=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/TOF-SIMS-chemical-map-of-surface-cycling-of-graphite-anodes.jpg\" alt=\"Mapa qu\u00edmico TOF-SIMS del ciclado superficial de \u00e1nodos de grafito\" width=\"1000\" height=\"618\" srcset=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/TOF-SIMS-chemical-map-of-surface-cycling-of-graphite-anodes.jpg 1000w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/TOF-SIMS-chemical-map-of-surface-cycling-of-graphite-anodes-300x185.jpg 300w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/TOF-SIMS-chemical-map-of-surface-cycling-of-graphite-anodes-768x475.jpg 768w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/TOF-SIMS-chemical-map-of-surface-cycling-of-graphite-anodes-600x371.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" \/><\/p><p style=\"text-align: center\"><span style=\"color: #999999\">Figura 4 - Mapa qu\u00edmico TOF-SIMS del ciclo superficial de los \u00e1nodos de grafito.<\/span><\/p><p>Las intensidades de se\u00f1al TOF-SIMS espacialmente integradas extra\u00eddas del mapa qu\u00edmico TOF-SIMS indicaron que SC-NCM622 hab\u00eda reducido significativamente la disoluci\u00f3n de metales de transici\u00f3n (Fig. 4c,d). La disoluci\u00f3n de los metales de transici\u00f3n es responsable de la formaci\u00f3n de capas superficiales desordenadas cati\u00f3nicas en las part\u00edculas de NCM.<\/p><p>Adem\u00e1s, la adici\u00f3n de especies de Ni, Co y Mn al SEI crecido en la superficie del \u00e1nodo graf\u00edtico aumenta la conductividad electr\u00f3nica del SEI, desencadenando el crecimiento continuo del SEI y la conversi\u00f3n de Li activo en Li muerto, reduciendo as\u00ed la capacidad reversible de la bater\u00eda.<\/p><p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-48604\" src=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/On-line-electrochemical-mass-spectrometer-tracking-CO2-and-O2-gas-evolution-of-PC-NCM622-and-SC-NCM622-during-the-first-two-cycles.jpg\" alt=\"Espectr\u00f3metro de masas electroqu\u00edmico en l\u00ednea que sigue la evoluci\u00f3n de los gases CO2 y O2 de PC-NCM622 y SC-NCM622 durante los dos primeros ciclos.\" width=\"1000\" height=\"570\" srcset=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/On-line-electrochemical-mass-spectrometer-tracking-CO2-and-O2-gas-evolution-of-PC-NCM622-and-SC-NCM622-during-the-first-two-cycles.jpg 1000w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/On-line-electrochemical-mass-spectrometer-tracking-CO2-and-O2-gas-evolution-of-PC-NCM622-and-SC-NCM622-during-the-first-two-cycles-300x171.jpg 300w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/On-line-electrochemical-mass-spectrometer-tracking-CO2-and-O2-gas-evolution-of-PC-NCM622-and-SC-NCM622-during-the-first-two-cycles-768x438.jpg 768w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/On-line-electrochemical-mass-spectrometer-tracking-CO2-and-O2-gas-evolution-of-PC-NCM622-and-SC-NCM622-during-the-first-two-cycles-600x342.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" \/><\/p><p style=\"text-align: center\"><span style=\"color: #999999\">Figura 5-Espectr\u00f3metro de masas electroqu\u00edmico en l\u00ednea (OEMS) que sigue la evoluci\u00f3n de los gases CO2 y O2 de PC-NCM622 y SC-NCM622 durante los dos primeros ciclos.<\/span><\/p><p>Espectrometr\u00eda electroqu\u00edmica de masas en l\u00ednea (OEMS) para cuantificar la evoluci\u00f3n gaseosa de di\u00f3xido de carbono y ox\u00edgeno en PC-NCM622 y SC-NCM622 durante los dos primeros ciclos. El pico instant\u00e1neo de liberaci\u00f3n de gas de di\u00f3xido de carbono del electrodo PC-NCM622 es 1,6 veces superior al del electrodo SC-NCM622, y la cantidad combinada es aproximadamente 3 veces superior a la del electrodo SC-NCM622. Curiosamente, en el segundo ciclo, SC-NCM622 no detect\u00f3 liberaci\u00f3n de gas CO2, mientras que PC-NCM622 todav\u00eda liber\u00f3 gas CO2 transitorio en el segundo ciclo. Esta diferencia puede atribuirse en parte a las mayores concentraciones de Li2CO3 y LiOH en la superficie de PC-NCM622.<\/p><p>El Li2CO3 puede oxidarse electroqu\u00edmicamente y descomponerse qu\u00edmicamente, mientras que el LiOH puede catalizar la descomposici\u00f3n del carbonato de etileno a trav\u00e9s de un proceso de apertura de anillo, y ambos desencadenan la liberaci\u00f3n de CO2. En comparaci\u00f3n con la cantidad medida de SC-NCM622, la cantidad total de Li2CO3 y LiOH de PC-NCM622 es aproximadamente 2 veces superior.<\/p><p>Analizando las im\u00e1genes SEM transversales de la Fig. 5e,f, se puede confirmar que hay m\u00e1s superficies de NCM expuestas al electrolito. En el segundo ciclo, se formaron m\u00e1s grietas, exponiendo m\u00e1s superficie de NCM, lo que concuerda con la evoluci\u00f3n de CO2 observada en el segundo ciclo (Fig. 5g,h). Por el contrario, SC-NCM622 no liber\u00f3 di\u00f3xido de carbono en el segundo ciclo porque no se expuso ninguna superficie adicional de NCM al electrolito (Fig. 5i,j).<\/p><p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-48601\" src=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/Density-versus-applied-pressure.jpg\" alt=\"Densidad en funci\u00f3n de la presi\u00f3n aplicada\" width=\"1000\" height=\"672\" srcset=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/Density-versus-applied-pressure.jpg 1000w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/Density-versus-applied-pressure-300x202.jpg 300w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/Density-versus-applied-pressure-768x516.jpg 768w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/Density-versus-applied-pressure-600x403.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" \/><\/p><p style=\"text-align: center\"><span style=\"color: #999999\">Figura 6-a) Densidad frente a la presi\u00f3n aplicada, y b-e) im\u00e1genes SEM transversales de PC-NCM622 y f-i) SC-NCM622 a diferentes presiones.<\/span><\/p><p>Las pruebas demuestran que la densidad del electrodo SC-NCM622 es ligeramente superior a la del PC-NCM622, lo que resulta beneficioso para la densidad volum\u00e9trica de energ\u00eda de la bater\u00eda. La estructura de las part\u00edculas de SC-NCM622 puede soportar presiones m\u00e1s elevadas que las de PC-NCM622, y tambi\u00e9n alcanzar una mayor densidad de toma (3,92 frente a 3,68 g cm-3).<\/p><h2 id=\"Conclusion\">Conclusi\u00f3n<\/h2><p><strong>1.<\/strong> Las part\u00edculas SC-NCM622 de 2-4 micras son m\u00e1s resistentes a la formaci\u00f3n de grietas durante los ciclos que las part\u00edculas PC-NCM622 de 10 micras, lo que hace que la bater\u00eda de petaca tenga una excelente estabilidad a largo plazo durante los ciclos.<br \/><strong>2.<\/strong>El grosor de la capa cati\u00f3nica desordenada superficial de SC-NCM622 y PC-NCM622 es comparable, pero en el caso de PC-NCM622, la capa tambi\u00e9n se forma a lo largo de las grietas intergranulares.<br \/><strong>3.<\/strong>Cuando se someti\u00f3 a ciclos la PC-NCM622, la disoluci\u00f3n de metales de transici\u00f3n detectada en la superficie de la SEI formada sobre el grafito fue mucho m\u00e1s pronunciada que cuando se someti\u00f3 a ciclos la SC-NCM622.<br \/><strong>4.<\/strong>Adem\u00e1s, la polarizaci\u00f3n de tensi\u00f3n del PC-NCM622 aumenta m\u00e1s r\u00e1pidamente, lo que se debe principalmente al aplastamiento de las part\u00edculas causado por el agrietamiento de las part\u00edculas de PC-NCM622, lo que tambi\u00e9n concuerda con la evoluci\u00f3n del CO observada en los dos primeros ciclos.<br \/><strong>5.<\/strong>El material NCM622 presentado aqu\u00ed no utiliza dopantes ni capas protectoras, lo que demuestra que el m\u00e9todo monocristalino es muy eficaz para mitigar la degradaci\u00f3n a nivel del c\u00e1todo en comparaci\u00f3n con el policristalino frente al monocristalino.<\/p><p>No es s\u00f3lo la aplicaci\u00f3n del proceso monocristalino lo que impulsa la optimizaci\u00f3n continua de los materiales cat\u00f3dicos ternarios, sino tambi\u00e9n el alto contenido de n\u00edquel y de <a href=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/es\/the-ultimate-energy-source-high-voltage-battery\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span style=\"text-decoration: underline\"><span style=\"color: #333399;text-decoration: underline\">bater\u00eda de alto voltaje<\/span><\/span><\/a>. Para m\u00e1s informaci\u00f3n, consulte los siguientes art\u00edculos relacionados.<\/p><\/div>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-85d94ea elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"85d94ea\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-heading-title elementor-size-large\">Puestos relacionados<\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-74f916a elementor-grid-3 elementor-grid-tablet-2 elementor-grid-mobile-1 elementor-posts--thumbnail-top elementor-widget elementor-widget-posts\" data-id=\"74f916a\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" 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href=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/es\/top-10-high-nickel-battery-manufacturers-in-the-world-in-2022\/\" target=\"&quot;_blank&quot;\">\n\t\t\t\tLos 10 mayores fabricantes de bater\u00edas de n\u00edquel del mundo en 2022\t\t\t<\/a>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-post__meta-data\">\n\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-post-date\">\n\t\t\t2 de julio de 2022\t\t<\/span>\n\t\t\t\t<span class=\"elementor-post-avatar\">\n\t\t\tNo hay comentarios\t\t<\/span>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/article>\n\t\t\t\t<article class=\"elementor-post elementor-grid-item post-37199 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-battery-industry category-battery-materials category-best-list tag-battery tag-battery-cell tag-lithium-battery tag-lithium-ion-battery\" role=\"listitem\">\n\t\t\t\t<a class=\"elementor-post__thumbnail__link\" 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