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:低體積膨脹碳包覆Fe2P4O12用作高性能鈉雙離子電池負極材料

清新電源 ? 來源:清新電源 ? 2023-01-15 11:35 ? 次閱讀

背景介紹

如今,鋰離子電池(LIB)在人類社會中發揮著至關重要的作用。然而,隨著鋰離子電池需求量的增加,稀缺且分布不均的鋰資源成本未來勢必繼續上漲。因此,有必要研究Na +、K +、Ca 2+、Al 3+等替代離子電池。由于鈉的豐富性和可與鋰離子電池相媲美的卓越電化學性能,鈉離子電池 (SIB) 在大規模儲能方面顯示出廣闊的應用前景,并且在過去幾十年中得到了廣泛研究。最近,一種稱為鈉雙離子電池(SDIBs)的新型電池系統由于具有低成本和高工作電壓等優點而受到越來越多的關注。在SDIBs中,低成本、環保的石墨材料可以替代昂貴的金屬化合物作為陰極,顯著降低電池制造成本和環境污染。此外,在 SDIBs 的充電過程中,電解液中的陰離子會以高電位嵌入石墨正極,從而導致高工作電壓。

已經進行了大量研究以開發具有高比容量和長循環壽命的 SDIB。然而,缺乏合適的負極材料嚴重阻礙了高性能SDIBs的研究進展。遺憾的是,由于 Na 插層石墨化合物的穩定性較差,成熟的商業 LIB 傳統石墨不適合儲存 Na +.在此,我們首先報道了碳包覆的Fe 2 P 4 O 12 (Fe 2 P 4 O 12@C) 復合材料作為 SDIB 的負極材料。通過密度泛函理論(DFT)計算和實驗表征研究了Fe 2 P 4 O 12 @C的儲能機制。該材料能有效促進Na +擴散和電子轉移,從而實現優異的倍率性能和穩定的循環性能。通過將此Fe 2 P 4 O 12 @C 陽極與膨脹石墨耦合配置的新型 SDIB(EG) 正極在 2 C 時顯示出 230.4 mAh g -1的高比容量(根據負極材料的質量計算),高于大多數報道的 SDIB。此外,它還表現出卓越的循環性能(在 15 C 時 >600 個循環)和倍率性能(在 15 C 時容量保持率約為 93%),顯示出環保和大規模儲能的潛力。

全文速覽

鈉雙離子電池(SDIB)由于其制造成本低且對環境友好而備受關注。然而,常用的負極材料在鈉化時往往會發生較大的體積變化,導致 SDIB 的容量和循環穩定性不理想。在此,首次提出低體積膨脹碳包覆四偏磷酸鐵(Fe 2 P 4 O 12@C)復合材料作為SDIB的負極材料。在初始放電過程中,Fe 2 P 4 O 12會轉化為Na 2 Fe 3 (PO 4) 3然后進行隨后的脫鈉/鈉化過程。可以看出,Na 2 Fe 3 (PO 4) 3沿c軸的隧道對于Na +離子遷移是可行的,體積變化低至5.7%,而碳涂層可以有效促進電子轉移,這賦予了Fe 2 P 4 O 12@C具有343.1 mAh g -1的高比容量和400次循環的穩定循環性能。此外,以Fe 2 P 4 O 12@C為陽極,構建了一種新型SDIB原型,對環境友好膨脹石墨作為正極,在 2 C 時顯示出 230.4 mAh g ?1的高容量,高達 15 C 的出色倍率性能,以及在 15 C 時超過 600 次循環的長期循環壽命,顯示出一些優于大多數報道的優勢SDIB。

圖文解析

7295e702-9471-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg

圖 1。Fe 2 P 4 O 12 @C的合成。(a) Fe 2 P 4O 12 @C復合物的合成過程示意圖。(b) SEM圖像、(c) TEM圖像、(d)HRTEM 圖像和 (e) Fe 2 P 4 O 12@C 的 EDS 映射。

72bd3c8a-9471-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg

圖 2。Fe 2 P 4 O 12@C的表征。(a)XRD 圖,(b) N2吸附-脫附等溫線,(c) 高分辨率 C 1s 和 (d) O 1sXPSFe 2 P 4 O 12@C光譜。

72e00062-9471-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg

圖 3。Fe 2 P 4 O 12 @C的電化學性能。(a) Fe 2 P 4 O 12 @C 在 0.2 mV s -1掃描速率下的循環伏安曲線。(b) 倍率能力,以及 (c) Fe 2 P 4O 12 @C 在各種電流密度下的相應 GCD 曲線。(d) Fe 2 P 4O 12 @C 電極在 500 mA g -1下的第 10、100、200、300 和 400 GCD 曲線。(e) Fe 2 P 4 O 12的長期循環性能@C 在 500 mA g -1的電流密度下循環 400 次。

72f973a8-9471-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg

圖 4。Fe 2 P 4 O 12 @C 陽極中 Na 在 (a) 不同放電狀態和(b) 不同充電狀態下的 GD-OES 。(c) Na xFe 3 (PO 4 ) 3在不同充電階段的晶格常數和體積變化的演變(插圖:Na 2 Fe 3 (PO 4 ) 3的分子結構圖)。(d)不同SOC的Fe 3(PO 4 ) 3的擴散能。投射到 Fe 3 d上的部分態密度 (DOS)(e) Na 0 Fe 3 (PO 4 ) 3、(f) Na 1 Fe 3 (PO 4 ) 3和(g) Na 2 Fe 3 (PO 4 ) 3的軌道。(h) 儲能過程中 Fe 2 P 4O 12的儲鈉機制示意圖。

732add30-9471-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg

圖 5。SDIB的電化學性能。(a) 由 Fe 2 P 4O 12@C 陽極和 EG 陰極組裝的SDIB 工作機制示意圖。(b) SDIB 在 1.5-4.8V 電壓范圍內 2 C 的恒電流充電/放電曲線。(c)充電/放電過程中 EG 陰極的原位拉曼輪廓。(d) SDIB 的速率能力。(e) Ragone 圖顯示了先前報告的 SDIB 和這項工作的能力。(f) SDIB 在 15 C 下的長循環穩定性。

在這項工作中,Fe 2 P 4 O 12@C 復合材料首次用作高性能 SDIB 的負極材料。根據DFT計算和實驗表征,Fe 2 P 4 O 12首先會轉化為Na2Fe3(PO4)3,然后進行隨后的脫鈉/鈉化過程。Na2Fe3(PO4)3沿c軸的隧道對于Na +是可行的離子遷移,而碳涂層可以有效促進電子轉移。因此,基于Fe 2 P 4O 12 @C 陽極和 EG 陰極的組裝SDIB 在 2 C 時表現出 230.4 mAh g -1的高容量,高達 15 C 的出色倍率性能(~93% 容量保持率)和良好的循環穩定性(在 15 C 下超過 600 次循環后為67.2mAh g -1 ),顯示出比大多數先前報道的 SDIB 更高的容量。相信目前的工作為未來創建用于儲能的高性能SDIB提供了一種新方法。

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
  • 電化學
    +關注

    關注

    1

    文章

    330

    瀏覽量

    20894
  • 負極材料
    +關注

    關注

    12

    文章

    177

    瀏覽量

    14753
  • 恒電流
    +關注

    關注

    0

    文章

    6

    瀏覽量

    6812

原文標題:ESM:低體積膨脹碳包覆Fe2P4O12用作高性能鈉雙離子電池負極材料

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

    探究P2/O3相堆疊結構對鈉離子電池正極材料性能的影響

    離子電池成本、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。
    的頭像 發表于 05-27 10:13 ?447次閱讀
    探究<b class='flag-5'>P2</b>/<b class='flag-5'>O</b>3相堆疊結構對鈉<b class='flag-5'>離子</b><b class='flag-5'>電池</b>正極<b class='flag-5'>材料</b><b class='flag-5'>性能</b>的影響

    分子嫁接策略調控鈉離子電池負極界面化學

    導讀 第一作者:孫瑜,左達先 通訊作者:郭少華教授 研究背景? 由于的成本效益和豐富的資源,鈉離子電池(SIBs)在電動汽車和智能電網領域展現出了誘人的應用前景。SIBs的電化學行為本質上受電
    的頭像 發表于 01-15 10:02 ?647次閱讀
    分子嫁接策略調控鈉<b class='flag-5'>離子</b><b class='flag-5'>電池</b>硬<b class='flag-5'>碳</b><b class='flag-5'>負極</b>界面化學

    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
    的頭像 發表于 01-14 10:43 ?495次閱讀
    <b class='flag-5'>p</b>-π共軛有機界面層助力<b class='flag-5'>鈉</b>金屬<b class='flag-5'>電池</b>穩定運行

    具有優越循環性的雙重改性的應變富鎳正極軟電池

    研究背景鋰離子電池 (LIB) 陰極材料是高容量富鎳層狀氧化物 LiTMO2(其中 TM = Ni、Mn、Co)的深入研究主題,特別是在 LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2 的背景
    的頭像 發表于 01-07 14:47 ?1079次閱讀
    具有優越循環性的雙重改性的<b class='flag-5'>低</b>應變富鎳正極軟<b class='flag-5'>包</b>全<b class='flag-5'>電池</b>

    氧化鋁在鈉離子電池中的應用:提升電池性能的關鍵因素

    進程中仍面臨一些瓶頸問題。 電化學性能不穩定 鈉離子電池在循環過程中,電極材料容易發生體積
    的頭像 發表于 12-04 15:38 ?714次閱讀

    離子輔助的多陰離子材料—鈉離子電池長循環穩定性的新機制

    小于4%的體積變化和高達10000次的超長循環穩定性,這一發現不僅為鈉離子電池負極材料的設計提供
    的頭像 發表于 12-04 10:15 ?1051次閱讀
    鉀<b class='flag-5'>離子</b>輔助的多陰<b class='flag-5'>離子</b><b class='flag-5'>材料</b>—鈉<b class='flag-5'>離子</b><b class='flag-5'>電池</b>長循環穩定性的新機制

    課題組JACS:O3-NaNi1/3Fe1/3Mn1/3O2的結構演變解析

    轉化之間的邊界難以區分。在此,本文以03-NaNi1/3Fe1/3Mn1/3O2為原型正極材料,對其脫過程的相變路徑、電荷補償機制、局域共價環境演化進行了全面而深入的分析。 背景介紹
    的頭像 發表于 12-04 09:28 ?1142次閱讀
    課題組JACS:<b class='flag-5'>O</b>3-NaNi1/3<b class='flag-5'>Fe</b>1/3Mn1/3<b class='flag-5'>O2</b>的結構演變解析

    負極生產的工藝流程

    沉積在材料上,一段時間(4h)后停止充入硅烷。再將溫度升至 550-700℃,充入乙炔/氮氣混合氣體,氣體熱解將沉積在硅/
    的頭像 發表于 11-21 16:41 ?7367次閱讀
    硅<b class='flag-5'>碳</b><b class='flag-5'>負極</b>生產的工藝流程

    /復合材料的優點有哪些

    /復合材料是由碳纖維及其織物增強基體所形成的高性能復合材料。該
    的頭像 發表于 11-11 10:19 ?797次閱讀

    石墨負極在鋰離子電池中的發展與儲鋰機制

    近日,清華大學張強教授團隊總結并展望了石墨負極界面的調控方法及其對鋰離子電池電化學性能的影響機制,重點介紹了石墨負極在鋰離子電池中的發展與儲
    的頭像 發表于 10-28 11:28 ?2633次閱讀
    石墨<b class='flag-5'>負極</b>在鋰<b class='flag-5'>離子電池</b>中的發展與儲鋰機制

    使用基復合材料提升鋰離子電池傳輸效率

    近年來,鋰離子電池在便攜式電子設備、電動汽車以及儲能設備中得到了廣泛應用。隨著對快速充電和低溫環境性能要求的不斷提升,傳統石墨負極材料逐漸暴露出
    的頭像 發表于 10-24 16:26 ?986次閱讀
    使用<b class='flag-5'>碳</b>基復合<b class='flag-5'>材料</b>提升鋰<b class='flag-5'>離子電池</b>傳輸效率

    鎳氫電池負極材料是什么

    釋放電子。在充電過程中,這個過程被逆轉,氫離子被釋放到正極,而負極則吸收電子。 2. 鎳氫電池的組成 鎳氫電池主要由以下幾部分組成: 正極
    的頭像 發表于 07-19 15:34 ?1996次閱讀

    離子電池是什么?可以跟超級電容器混合嘛

    負極通常由材料(如石墨)構成。在充放電過程中,鈉離子從正極向負極移動(放電過程),或從負極
    的頭像 發表于 06-30 08:16 ?968次閱讀
    鈉<b class='flag-5'>離子</b><b class='flag-5'>電池</b>是什么?可以跟超級電容器混合嘛

    星科源新材料獲超五千萬融資,加速高性能鋰電硅負極材料研發

    近日,杭州星科源新材料科技有限公司(以下簡稱“星科源”)在資本市場取得了重要突破,連續完成了種子輪和天使輪兩輪融資,總融資金額超過五千萬元人民幣。這一輪融資的成功,標志著星科源在高性能鋰電硅
    的頭像 發表于 06-24 18:22 ?2412次閱讀

    離子電池的仿真模擬

    引起的物理性質變化的實例。 1.用作陽極的石墨和非晶硅吸收和解吸鋰離子而引起的體積膨脹與收縮、彈性模量和電子態密度的變化。 2.評估
    的頭像 發表于 06-06 14:18 ?958次閱讀