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研究结果表明,女女权这种基于多离子设计策略的钠离子电池具有高达~4.0V的工作电压,是目前已报道钠离子电池的最佳结果之一。除了以上改性手段,式变迁通过改进电池结构设计来提升钠离子电池的电化学性能,可能是另一种新的解决方案。
欢迎大家到材料人宣传科技成果并对文献进行深入解读,到姐的崛投稿邮箱[email protected]。研究结果表明,姐好这种多离子设计策略对改善钠离子全电池的电化学性能具有良好的可行性。【成果简介】近日,香港中国科学院深圳先进技术研究院唐永炳研究员(通讯作者)及其团队成员蒋春磊博士(第一作者)报道了一种具有多离子 (Na+/Li+/PF6-)设计策略的新型钠离子全电池。
【图文导读】图一基于多离子设计策略的钠离子全电池的结构及电解液和负极材料优化(a)基于多离子设计策略的钠离子全电池(SMIB)结构示意图(b)在电解液中具有不同Li含量(at.%)的SMIB的电化学阻抗谱,从港和(c)相应的电荷传输阻抗(Rct)值(d)电解液中具有不同Li含量(at.%)SMIB的充电/放电曲线(e)采用不同金属箔负极(Fe,从港Li,Al和Sn)的SMIB的充电/放电曲线(电解液中Li含量为30at.%)图二优化的SMIB的相关表征(a)优化的SMIB在2C倍率下的恒电流充电/放电曲线,和(b)相应的dQ/dVV微分曲线(c)反应前和(d)5 C倍率下循环500圈的Sn负极表面SEM形貌(e)初始态和完全充电态Sn负极的XRD谱图(f)初始态和充电状态Sn负极的Sn3d5/2XPS特征峰,(g)Li1s XPS特征峰和(h)Na1s XPS特征峰图三SMIB的电化学性能表征 (a)SMIB在5至30 C的不同倍率下的恒电流充电/放电曲线(b)电解液中含有30at.%Li与含有纯Na的SMIB的倍率循环性能比较(5-30 C)(c)不同倍率条件(5-30C)下SMIB的工作电压 (d)SMIB在第100、200、300、400和500圈的充电/放电曲线(e)电解液中含有30at.%Li与含有纯Na的SMIB的循环性能比较(5C)图四电化学反应及负极电化学应力的可逆性表征和DFT计算 (a)Sn负极的充放电曲线,和不同充电/放电状态下的(b,c)Sn负极及(d)石墨正极的非原位XRD等值线图(e)在第二圈循环过程中(2C倍率),Sn负极的电化学应力随电压的变化曲线(f)Na和Li原子在Sn晶格中的扩散路径和(g)相应的扩散能垒(h)合金相NaSn和(i)Li2Sn5的态密度图【小结】总之,本文报道了一种使用新型多离子设计策略的钠离子全电池。女女权同时采用具有多离子设计的Na+/Li+/PF6-有机电解液。
然而,式变迁钠离子电池的发展受到钠本身固有缺陷的限制。
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相关研究成果以AMulti-IonStrategytowardsRechargeableSodium-IonFullBatterieswithHighWorkingVoltageandRateCapability为题发表在AngewandteChemie-InternationalEdition上,女女权并被遴选为VIP论文和封面文章(Insidebackcover)。研究结果表明,式变迁这种基于多离子设计策略的钠离子电池具有高达~4.0V的工作电压,是目前已报道钠离子电池的最佳结果之一。