压力分散的CoMoP阳极纳米构造:提高了Na-存储稳定性和可逆性
Zhongpeng Sun1, Zhiyuan Han1, Wen-Hua Yang1
1University-Industry Joint Center for Ocean Observation and Broadband Communication, College of Physics, Qingdao University, Qingdao, 266071, China.
Nano letters
|October 18, 2024
概括
研究人员开发了一种新型的3D有序多孔双金属化物 (CoMoP) 来改进离子电池阳极. 这种材料增强了储存的可逆性和结构稳定性,解决了电池性能方面的关键挑战.
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:
- 金属化阳极的可逆性和体积膨胀性较差,导致离子电池的初始库伦比效率 (ICE) 较低,容量降低.
- 现有的材料在电化学循环过程中扎着结构不稳定.
研究的目的:
- 制造一种新的三维有序多孔 (3DOP) 双金属化物 (CoMoP) 阳极材料.
- 为了解决用于离子电池的金属化物阳极的低可逆性和体积变化问题.
主要方法:
- 3DOP CoMoP纳米结构的制造.
- 在现场和现场表征.
- 电化学测量包括静电循环和速率能力测试.
主要成果:
- 与CoP和MoP相比,3DOP CoMoP证明了减少了Gibbs自由能量变化用于回氧反应,并改善了导电性.
- 3DOP架构有效地分散了压力和减少了应变,增强了结构稳定性.
- 在0.1 A g-1下达到58%的高ICE,增强了反应动力学,并且在1000个循环后在1 A g-1下每循环有0.04%的容量衰变,具有出色的循环稳定性.
结论:
- 开发的3DOP CoMoP材料为可逆储存提供了一个有前途的解决方案.
- 这项工作提供了一种新的策略,以克服二次电池中氧化化学可逆性和体积扩张的挑战.


