多金属二甲基化物与转换合金混合机制的阶段演变,用于优质存储
Jingjing Jiang1,2,3, Sanlue Hu4, Xiangyong Zhang1,3
1Guangdong Provincial Key Laboratory of New Energy Materials Service Safety, College of Materials Science and Engineering, Shenzhen University, Shenzhen, 518055, China.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.)
|May 4, 2024
概括
一种新型的矿多金属二二化物 (CZTSSe) 阳极使用混合储存机制来增强离子电池 (LIB). 这种材料具有高容量,稳定的循环,以及优异的低温性能.
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:
- 传统的离子电池 (LIB) 阳极在容量和体积稳定性方面面临限制,原因是单个储存机制.
- 介质和合金阳极,如石墨和,具有固有的缺点,阻碍了性能.
研究的目的:
- 引入凯斯特多金属二甲基化物 (CZTSSe) 作为LIBs的新型阳极材料.
- 调查CZTSSe.中转化合金混合储存机制的研究.
- 为了评估CZTSSe作为阳极的电化学性能.
主要方法:
- 合成和CZTSSe.的表征.
- 在半电池和全电池中对CZTSSe阳极进行电化学测试.
- 在循环过程中分析相位演变和储存机制.
主要成果:
- CZTSSe展示了一个转换合金混合储存机制,具有显著的相位演变.
- 在0.1 A g-1下达到2266 mA hg-1的高特异容量.
- 经过10,000个循环后,在20 A g-1下表现出116 mA hg-1的显著循环稳定性,在低温下表现出色 (987 mA hg-1在-600个循环后在-40°C下).
- 完整的细胞实现了562Wh kg-1的特定能量.
结论:
- CZTSSe是高性能LIB的有前途的阳极材料,利用多组件混合存储机制.
- 该材料的独特特性减轻了胀压力,并增强了离子扩散.
- 这项工作为设计具有多个存储机制的先进LIB电极提供了洞察力.


