高的配置策略构建高性能Na-Ion分层氧化物阴极,由简单的技术衍生出来
Xiangnan Li1,2,3,4, Xinyu Tang1,2,3, Ming Ge1,2,3
1School of Chemistry and Chemical Engineering, Henan Normal University, Xinxiang, Henan 453007, China.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids
|May 13, 2024
概括
一种新的高层氧化物阴极材料 (HEO) 通过稳定结构和提高容量来提高离子电池的性能. 这项开发解决了分层氧化物阴极的速率性能和相位过渡方面的挑战.
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:
- 多层过渡金属氧化物是离子电池的成本效益高的阴极材料.
- 它们的广泛应用受到低速率能力和复杂的相位过渡的限制.
研究的目的:
- 开发一个新的七组分高层氧化物阴极材料 (HEO).
- 为了提高电化学性能和离子电池阴极的结构稳定性.
主要方法:
- 合成O3-NaNi0.25Fe0.15Mn0.3Ti0.1Sn0.05Co0.05Li0.1O2 (HEO) 的方法,其主要作用在于:
- 在各种C率下进行电化学性能测试.
- 在现场和现场的X射线衍射 (XRD) 分析以研究相位过渡.
主要成果:
- 该HEO材料在0.1°C时表现出154.1mA hg-1的特异性放电能力,在7°C时表现出94.5mA hg-1的特异性放电能力.
- 观察到稳定效应,改善结构稳定性.
- XRD结果证实了复杂相位过渡的延迟.
结论:
- 开发的高层氧化物阴极材料提供了更好的能量密度和速度性能.
- 这种高设计策略对于先进的离子电池阴极材料是有效的.
- 该研究解决了行业对离子层氧化物阴极性能的担忧.


