女人自慰AV免费观看内涵网,日韩国产剧情在线观看网址,神马电影网特片网,最新一级电影欧美,在线观看亚洲欧美日韩,黄色视频在线播放免费观看,ABO涨奶期羡澄,第一导航fulione,美女主播操b

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

ESM:鈉電正極中的雙功能惰性元素替代

清新電源 ? 來源:清新電源 ? 2023-01-11 09:58 ? 次閱讀

一、引言

鈉離子電池正極材料中,層狀過渡金屬氧化物已被廣泛研究并被認為是最有前途的材料之一。然而,與鋰電對應材料相比,層狀過渡金屬氧化物在 SIB 中的廣泛應用仍然受到其不令人滿意的性能的阻礙,例如較差的容量保持率、電壓滯后和低倍率性能。

根據鈉離子配位環境以及氧層堆積方式,層狀過渡金屬氧化物分為 O3 型和 P2 型。P2 型材料通常具有很好的電化學性能,它們具有更開放的 Na 離子擴散路徑以及由此產生的更低的擴散能壘。P2-NaxTMO2材料仍然存在復雜的相變,包括不可逆的結構變化和巨大的體積變化,導致 Na 擴散路徑受阻和機械斷裂。因此,它表現出較差的倍率性能和循環性能。這種相變很好地歸因于鈉在高壓下的深度提取,這削弱了 TMO2之間的靜電屏蔽層并導致扭曲的結構,從而降低電化學性能。因此,人們不斷致力于這一課題,產生了一系列有效的策略,包括化學摻雜、納米工程和表面涂層。

二、正文部分

成果簡介

近日,北京科技大學劉永暢教授和鄧世清副教授等人在鈉離子電池的層狀氧化物正極中采用電化學惰性元素取代,特別是鈉層,能夠有效穩定結構和提高性能。然而,這些非活性元素如何發揮作用的潛在機制仍然難以捉摸且存在爭議。本文基于對一系列P2-Na0.84Mn0.67Ni0.3-xMgx£0.03O2的系統研究具有不同Mg摻雜濃度的正極,實現了優異的倍率和循環性能,同時揭示了潛在的機制。具體而言,鈉層中惰性 Mg 摻雜劑作用的兩個方面得到明確闡明,包括有益的結構穩定作用和有害的鈉離子擴散阻斷作用,結合先進的電子顯微鏡、原位XRD。其中,這兩種效應的最佳平衡在Na0.84Mn0.67Ni0.2Mg0.1£0.03O2中達到了優異的綜合性能,包括倍率(在 0.1 和 20 C 時分別為 156.5 和 71.0 mAh g -1)和循環性能(在 0.1 C 下 50 次循環后容量保持率為 98.3%)。這項研究為惰性元素替代的一般作用提供了新的見解,這可以為材料設計提供新的視角,并為氧化鈉正極的性能改進提供新的機會。該研究以題目為“New insights into the critical role of inactive element substitution in improving the rate performance of sodium oxide cathode material”的論文發表在能源材料領域國際頂級期刊《Energy Storage Materials》。

59267154-914e-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

圖文導讀

595deecc-914e-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

【圖 1】Na0.84Mn0.67Ni0.3-xMgx£0.03O2 (x = 0, 0.05, 0.1, 0.2)的結構表征。(a) XRD 圖和 (b) (002) 峰的放大圖。(c) 晶格參數(a和c)和鈉層間距對 Mg 含量的依賴性。(d) Mg 離子在 Na 和 TMO 2層中占據的變化,以及 TMO 2中的空位層。(e) 隨著鎂含量的增加,結構演化的示意圖。NMNM-1 的電子顯微鏡表征,包括 (f) HAADF-STEM 圖像、(g) SAED 和 (h) EDXS 映射。

596eecd6-914e-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

【圖 2】Na0.84Mn0.67Ni0.3-xMgx£0.03O2 (x = 0, 0.05, 0.1, 0.2) ( x = 0 ?, 0.05, 0.1, 0.2)的電化學性能。(a) NMNM-1在 0.1 mV s –1時的 CV 曲線和 (b) 在 0.1 C 時的恒電流充電/放電曲線。(c) NMNM-0、NMNM-0.5、NMNM-1 和 NMNM-2 的循環性能和 (d) 倍率性能比較。(e) 本 NMNM-1 與先前報道的 Mg 摻雜 P2 型正極材料的倍率性能比較。(f) NMNM-1 在 2 C 和 5 C 下的長期循環壽命。

597e6b02-914e-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

【圖 3】電極過程動力學的表征。(a) NMNM-1 在 0.1 C 下的充放電 GITT 曲線。(b)從 (a)中的 GITT 曲線中提取的D Na 。(c) 平均 D Na隨 Mg 含量的變化。(d) NMNM-1 在 0.1 到 1 mV s -1的不同掃描速率下的 CV 曲線和 (e) 氧化還原峰的 log i和 log v之間的對應關系,(f) 電容(紅色區域)對總電流的貢獻在 0.7 mV s -1。

598de24e-914e-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

【圖 4】晶體和電子結構演變揭示了 NMNM-1 正極的鈉儲存機制。(a)初始充電/放電過程中的原位XRD 圖。(b)原位XRD 圖案的等值線圖。(c) 從原位XRD 結果中提取的結構參數的演變。(d) Mn K-edge 和 (e) Ni K-edge NMNM-1 在第一個循環中處于不同狀態的 XAS 光譜。(f) NMNM -1 在不同狀態下的異位O1s XPS 光譜。

599fac5e-914e-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

【圖 5】鈉離子全電池。(a) 采用 NMNM-1 作為正極和硬碳作為負極的全電池示意圖。(b) NMNM-1 正極和硬碳負極的充電/放電曲線和 (c) CV 曲線。(d) 0.5 C 下的代表性充電/放電曲線,(e) 0.5 C 下的循環性能,以及 (f) 全電池的倍率性能。

總結和展望

作者基于一系列P2-Na0.84Mn0.67Ni0.3-xMgx£0.03O2的合成和深入研究,不僅闡明了不同位點的電化學惰性離子在調節局部結構和電化學性能方面的關鍵作用,而且還實現了優異的綜合性能。研究發現,一方面,Na位Mg可以顯著提高結構穩定性,有效抑制高壓區的相變(穩定作用),另一方面,過多的Na位Mg會阻礙Na+快速充電/放電狀態下的離子擴散(阻塞效應),從而惡化電池的倍率性能。優化后的 NMNM-1 正極存在“穩定效應”和“阻塞效應”之間的最佳平衡狀態,在高容量(156.5 mAh g-1在 0.1 C),出色的循環性能(50 次循環后容量保持率為 98.3%),以及出色的倍率性能(在 20 C時為 71.0 mAh g -1 )。GITT 和原位XRD 結果驗證了阻斷效應和穩定效應的存在,為我們提出的機制提供了有力的證據。異位XAS和 XPS 闡明了陽離子和陰離子的價態變化,以及它們在充電/放電過程中在不同區域的容量貢獻。這項研究促進了對電化學惰性離子摻雜的兩個關鍵作用的理解,從中獲得的新見解可以指導高性能鈉和鋰層狀氧化物正極材料的探索。

審核編輯 :李倩

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 正極材料
    +關注

    關注

    4

    文章

    327

    瀏覽量

    19439
  • 光譜
    +關注

    關注

    4

    文章

    905

    瀏覽量

    35917
  • 鈉離子電池
    +關注

    關注

    6

    文章

    223

    瀏覽量

    15038

原文標題:ESM:鈉電正極中的雙功能惰性元素替代

文章出處:【微信號:清新電源,微信公眾號:清新電源】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    電池!廣東省首個電工商業儲能項目正式投運,易事特集團牽頭打造儲能示范標桿

    近日,廣東省首個鈉離子工商業儲能電站項目正式投運。該項目由易事特集團與武漢大學東莞水鄉儲能技術研究中心共同開發,標志著儲能技術在粵應用邁出關鍵步伐,為我國綠色能源存儲產業發展注入新活力。項目位于
    的頭像 發表于 06-03 12:03 ?130次閱讀
    <b class='flag-5'>鈉</b>電池!廣東省首個<b class='flag-5'>鈉</b>電工商業儲能項目正式投運,易事特集團牽頭打造<b class='flag-5'>鈉</b><b class='flag-5'>電</b>儲能示范標桿

    探究P2/O3相堆疊結構對鈉離子電池正極材料性能的影響

    鈉離子電池成本低、資源豐富,但其正極材料在深度脫時存在不利相變,影響離子傳輸和循環穩定性。P型堆疊結構雖利于鈉離子擴散,但高脫態下易向O型堆疊轉變,形成傳輸障礙。此研究聚焦于鈉離子電池正極
    的頭像 發表于 05-27 10:13 ?476次閱讀
    探究P2/O3相堆疊結構對鈉離子電池<b class='flag-5'>正極</b>材料性能的影響

    半導體器件微量摻雜元素的EDS表征

    微量摻雜元素在半導體器件的發展起著至關重要的作用,可以精準調控半導體的電學、光學性能。對器件微量摻雜元素的準確表征和分析是深入理解半導體器件特性、優化器件性能的關鍵步驟,然而由于微
    的頭像 發表于 04-25 14:29 ?427次閱讀
    半導體器件<b class='flag-5'>中</b>微量摻雜<b class='flag-5'>元素</b>的EDS表征

    p-π共軛有機界面層助力金屬電池穩定運行

    研究背景 由于天然豐度高、電位適中、理論容量高(1166 mAh g-1),金屬負極被認為是有前途的下一代可充電池負極材料的有力候選者。然而,在傳統有機電解液形成的固體電解質界面(SEI)微觀
    的頭像 發表于 01-14 10:43 ?522次閱讀
    p-π共軛有機界面層助力<b class='flag-5'>鈉</b>金屬電池穩定運行

    惰性氣體在LIBS的輔助測量研究

    ,在激光誘導擊穿光譜測量的應用愈發頻繁。 激光誘導擊穿光譜(LIBS)是一種發射光譜分析技術,因其實時、多元素、無損、遠程等優勢,在分析高危環境和重要文物等方面具有極大潛力。惰性氣體因其優秀的物理性質(比熱容,導電率,穩定的
    的頭像 發表于 12-30 16:58 ?427次閱讀
    <b class='flag-5'>惰性</b>氣體在LIBS<b class='flag-5'>中</b>的輔助測量研究

    海辰儲能推出首款電力儲能專用鈉離子電池

    自然界儲量豐富,其地殼豐度是鋰元素的400倍以上。如果將其中1%做成電池,按照全球儲能每年新增1TWh計算,能滿足150億年的儲能需求。但是時至今日,
    的頭像 發表于 12-19 11:44 ?649次閱讀

    功能高熵合金納米層實現長壽命無負極金屬電池

    論文簡介 本研究報道了一種新型的無負極金屬電池(AFSMBs),通過在商業鋁箔上構建一層由高熵合金(NbMoTaWV)組成的納米層,顯著提高了電池的循環穩定性和金屬的沉積/剝離可逆性。這種高熵
    的頭像 發表于 12-18 10:29 ?1497次閱讀
    多<b class='flag-5'>功能</b>高熵合金納米層實現長壽命無負極<b class='flag-5'>鈉</b>金屬電池

    電新突破:實現寬溫長壽命電池的電解液革新

    是SIBs電解質的主要成分,很大程度上決定了電解質的電化學特性。目前常用的鈉鹽主要包括六氟磷酸鈉(NaPF6)、高氯酸鈉(NaClO4)、(三氟甲磺酰)亞胺(NaTFSI)和(氟磺酰)亞胺
    的頭像 發表于 11-28 09:51 ?1094次閱讀
    <b class='flag-5'>鈉</b>電新突破:實現寬溫長壽命電池的電解液革新

    極霍爾開關AH501應用于油泵/水泵,可替代HAL1501

    極霍爾開關AH501應用于油泵/水泵,可替代HAL1501
    的頭像 發表于 11-13 10:00 ?559次閱讀
    <b class='flag-5'>雙</b>極霍爾開關AH501應用于油泵/水泵,可<b class='flag-5'>替代</b>HAL1501

    一種新型的金屬電池負極穩定化策略

    金屬電池因其高理論能量密度和低氧化還原電位而具有廣泛的應用前景。然而,金屬陽極與電解液之間不可避免的副反應、金屬在循環過程形成的
    的頭像 發表于 10-28 09:36 ?1009次閱讀
    一種新型的<b class='flag-5'>鈉</b>金屬電池負極穩定化策略

    外接電源的正極接什么

    外接電源的正極通常連接到需要供電的設備的正極端子上。在電子設備和電路,正負極的連接是至關重要的,因為錯誤的連接可能會導致設備損壞、電路短路或甚至引發安全事故。 具體來說,外接電源的正極
    的頭像 發表于 10-12 09:34 ?1316次閱讀

    TDA3xx錯誤信號模塊(ESM)

    電子發燒友網站提供《TDA3xx錯誤信號模塊(ESM).pdf》資料免費下載
    發表于 10-11 10:03 ?0次下載
    TDA3xx錯誤信號模塊(<b class='flag-5'>ESM</b>)

    超級電容器的為什么層間隔小

    超級電容器因其高功率密度、長循環壽命和快速充放電能力而在許多領域受到重視。這些特性主要歸功于其獨特的層結構。 超級電容器的工作原理 層的形成 : 當電極浸入電解質
    的頭像 發表于 09-27 10:29 ?691次閱讀

    擴展電池管理系統芯監控單元的功能

    電子發燒友網站提供《擴展電池管理系統芯監控單元的功能.pdf》資料免費下載
    發表于 09-10 10:17 ?0次下載
    擴展電池管理系統<b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>電</b>芯監控單元的<b class='flag-5'>功能</b>

    電路板上vcc正極還是負極

    電路板上的VCC通常表示電源的正極。在電子電路,VCC是電源電壓的正極,而GND(地)是電源電壓的負極。這種命名方式有助于區分電路的電壓極性。 在電子電路設計
    的頭像 發表于 09-06 14:47 ?7902次閱讀