在现场构建N,S-编码的碳异构接口,用于离子电池的高速阴极
Hanrui Ding1, Yujin Li1, Xinyu Hu1
1State Key Laboratory of Powder Metallurgy, College of Chemistry and Chemical Engineering, Central South University, Changsha 410083, China.
ACS applied materials & interfaces
|November 5, 2024
概括
使用芳酸盐 (NVP) 的离子电池阴极显示了N/S双原子合碳涂层的性能改善. 这提高了实际应用的导电性和稳定性.
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:
- 酸 (Na3V2(PO4) 3或NVP) 是离子电池的一个有前途的阴极材料.
- 较差的电导率和速率性能阻碍了NVP阴极的实际应用.
研究的目的:
- 为了提高NVP阴极的电化学性能.
- 为了改善离子电池的NVP材料的导电性和离子传输.
主要方法:
- 在现场合成NVP上的N/S双原子合碳涂层,采用一步固态烧结方法.
- 修改后的NVP@NSC复合物的电化学性质的表征.
主要成果:
- 统一的碳涂层抑制了材料的生长,并促进了Na+的迁移.
- N兴奋剂增强了电子导电性,而S兴奋剂扩大了层间距离,以改善Na+运输.
- NVP@NSC复合材料在20°C时达到90.3mAhg-1的特定容量,在8000次循环后保持94.4%.
结论:
- N/S双原子合碳涂层显著提高了NVP阴极的速率性能和循环稳定性.
- 经过修改的NVP@NSC复合材料表现出卓越的电化学性能,有助于开发实用的离子电池.


