电子喷涂层次的中孔 Mn0.5Ti2(PO4)3@C 微球作为离子电池的有希望的高性能阳极
Shaoxiong Liu1, Xiao Li1, Siwei Zhong1
1National Base for International Science & Technology Cooperation, National Local Joint Engineering Laboratory for Key Materials of New Energy Storage Battery, Hunan Province Key Laboratory of Electrochemical Energy Storage and Conversion, Key Laboratory of Environmentally Friend Chemistry and Applications of Ministry of Education, School of Chemistry, Xiangtan University, Xiangtan 411105, China.
Journal of colloid and interface science
|December 29, 2023
概括
通过电子喷涂合成的层次性中孔酸微球为离子电池 (PIB) 提供了增强的性能. 这些先进材料表现出高容量和稳定性,解决了当前GDP技术的关键局限性.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 电化学 电化学 电化学
- 储能 储能 储能 储能 储能 储能
背景情况:
- 纳西康结构的基聚离子化合物为离子运输提供了稳定的框架.
- 离子电池 (PIB) 的挑战包括离子的大半径和阳极材料的电子导电性差.
研究的目的:
- 使用电喷剂合成等级性中等孔的Mn0.5Ti2(PO4)3@C微球.
- 评估它们作为PIBs的阳极材料的性能.
主要方法:
- 电子喷射方法用于合成层次的中孔微球 Mn0.5Ti2(PO4)3@C.
- 对PIBs的微/纳米结构和电化学性能的表征.
主要成果:
- 合成的微球呈现出一个层次的中孔结构,其中Mn0.5Ti2(PO4) 3纳米粒子嵌入3D碳球.
- 在20 mA g-1.1下达到306 mA h g-1的高可逆放电特定容量.
- 证明了显著的速率能力 (123 mA h g-1 在5000 mA g-1 上) 和卓越的循环性能 (148 mA h g-1 在1000个循环后500 mA g-1 上).
结论:
- 电喷 Mn0.5Ti2(PO4)3@C 微球是 PIBs 的一个有前途的阳极材料.
- 层次结构增强了K+插入/提取和电导率.
- 这种方法有效地克服了PIB中传统阳极材料的局限性.


