增强透的多种兴奋剂策略,以促进Na4Fe3的电化学性能 (PO4) 2P2O7)
Guodong Li1, Yongjie Cao1, Jiawei Chen1
1Department of Chemistry, Shanghai Key Laboratory of Molecular Catalysis and Innovative Materials, Institute of New Energy, iChEM (Collaborative Innovation Center of Chemistry for Energy Materials), Fudan University, Shanghai, 200433, P. R. China.
Small methods
|February 7, 2024
概括
增强的兴奋剂改善了离子电池阴极. 新的HE-NFPP阴极显示出更好的速率和循环性能,用于大规模储能.
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:
- 离子电池 (SIB) 对大规模储能充满希望.
- 聚离子型阴极Na4Fe3(PO4)2P2O7 (NFPP) 显示出潜力,但需要提高循环稳定性和速率能力.
研究的目的:
- 为了提高NFPP阴极的电化学性能.
- 为了改善SIB应用的NFPP的循环稳定性和速率能力.
主要方法:
- 通过使用Na4Fe2.95 (((NiCoMnMgZn) 0.01 ((PO4) 2P2O7) 合成了一个增强的多化NFPP阴极 (HE-NFPP).
- 使用现场X射线衍射 (XRD) 调查储存机制.
- 使用HE-NFPP和硬碳 (HC) 制造了一个囊细胞.
主要成果:
- HE-NFPP阴极表现出更好的速率性能 (67.1mAhg-1在50°C) 和循环性能 (92.0%在1°C1000个循环后保持).
- 增强的配置度提高了热力学结构稳定性.
- 现场XRD显示了不完美的固体溶液反应,体积变化很小 (4.0%).
- 袋式电池实现了平均工作电压为3.0V,能量密度为165Wh kg-1.
结论:
- 增强的多种兴奋剂策略显著改善了SIBs的NFPP阴极性能.
- HE-NFPP表现出高速率和长周期的性能,突出了其在实际SIB应用中的潜力.
- 这项研究为开发用于高效储能的先进阴极材料提供了一条途径.


