chinese直男口爆体育生外卖, 99久久er热在这里只有精品99, 又色又爽又黄18禁美女裸身无遮挡, gogogo高清免费观看日本电视,私密按摩师高清版在线,人妻视频毛茸茸,91论坛 兴趣闲谈,欧美 亚洲 精品 8区,国产精品久久久久精品免费

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

一種新型低成本高性能鈉離子電池用氟化鈦鈉負(fù)極Na5Ti3F14

清新電源 ? 來源:清新電源 ? 2023-11-16 16:15 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

研究背景

氟基轉(zhuǎn)化反應(yīng)電極材料為鈉離子電池提供了卓越的理論容量優(yōu)勢。然而,過高的氧化還原電位過高與結(jié)構(gòu)重組過程較低的反應(yīng)動力學(xué),限制了其發(fā)展。金屬氟化物具低電子導(dǎo)電性和大帶隙能量,使得其與堿離子的轉(zhuǎn)化反應(yīng)變得困難,導(dǎo)致容量迅速退化。此外,由于氟的電負(fù)性最高,工作電壓高,各種氟材料只是作為正極材料而不是負(fù)極材料報道。

成果簡介

近日韓國成均館大學(xué)證明了納米Na5Ti3F14/碳納米復(fù)合材料作為鈉離子電池的負(fù)極具有優(yōu)異的電化學(xué)性能,如在10 mA g-1下具有~425 mAh g-1的高比容量和較低的平均工作電壓,循環(huán)300次后容量保持比初始容量約78%,庫侖效率高于99%等。結(jié)果表明,通過以下轉(zhuǎn)化反應(yīng),冰晶Na5Ti3F14相可以存儲~8.33 mol Na離子。

Na5Ti3F14 + 9Na + 9e-?3Ti + 14NaF

這一反應(yīng)已被x射線衍射、同步加速器x射線吸附光譜等多種非原位分析清楚地證實。

該工作以“Chiolite Na5Ti3F14: A Novel Sodium Titanium Fluoride Anode for Low-cost and High-performance Na-ion batteries”為題發(fā)表在Energy Storage materials上。

研究亮點(diǎn)

介紹了一種新型的鈦基氟化材料——冰晶石Na5Ti3F14,作為鈉電負(fù)極材料。

與其他氟化物材料相比,它不僅具有較低的帶隙能量,而且具有顯著的三維Na+擴(kuò)散途徑,使結(jié)構(gòu)內(nèi)的電子導(dǎo)電性高,易于Na+插入,從而實現(xiàn)順利的轉(zhuǎn)化反應(yīng)。

它提供了~425 mAh g-1的比容量,即使在1000 mA g-1下,它也保留了高達(dá)60%的10 mA g-1容量。

圖文導(dǎo)讀

0b1795bc-8458-11ee-939d-92fbcf53809c.png

圖1. NTF/C納米復(fù)合材料中Na5Ti3F14相的結(jié)構(gòu)和形態(tài)表征。(a)細(xì)化XRD圖譜。(b)三維(交流平面)BVEL分析。(c) NTF/ c納米復(fù)合材料中Na5Ti3F14相的Ti Kedge XANES分析。(d)基于TEM的NTF/C與Na、Ti、F和C元素的EDS。

0b392754-8458-11ee-939d-92fbcf53809c.png

圖2. NTF/C具有高功率和長期循環(huán)穩(wěn)定性的電化學(xué)性能。(a) NTF/C在0.01 ~ 3.0 V范圍內(nèi)不同電流下的充放電曲線。(b) NTF/C在不同電流速率下若干周期的功率能力。(c)用于鈉離子電池的各種氟基材料的Fe 3d和Ti 3d的pDOS。(d)在0.01 ~ 3.0 V (vs. Na+ /Na)電壓范圍內(nèi),NTF/C在1000 mA g-1下循環(huán)300次的循環(huán)性能。(e)特定峰值電流下鈦離子氧化還原反應(yīng)的Log(i)和log(v)圖。(f)充電/放電過程中計算出的偽電容陰影區(qū)域在0.8 mV s-1時的CV曲線。

如圖2a-b所示,預(yù)循環(huán)過程后,NTF/C納米復(fù)合材料在10 mA g-1 (1C = 459 mA g-1)下的比容量高達(dá)~425 mAh g-1,相當(dāng)于在充放電過程中存儲了~8.33 mol Na+。這說明納米復(fù)合材料中的Na5Ti3F14相發(fā)生了如下的轉(zhuǎn)化反應(yīng):

Na5Ti3F14 + 9Na+ + 9e-?3Ti + 14NaF

特別是在1000 mA g-1的高電流密度下,比容量保持在~255 mAh g-1,相當(dāng)于10 mA g-1時容量的~60%,這表明NTF/C納米復(fù)合材料具有出色的功率性能。這意味著具有三維結(jié)構(gòu)的NTF/C的寬Na離子通道使得Na+易于插入到結(jié)構(gòu)中,在初始插入過程后的轉(zhuǎn)化反應(yīng)中提供了足夠的機(jī)會產(chǎn)生Na- F相,從而獲得優(yōu)異的性能。如圖2c所示,與其他氟基材料相比,Na5Ti3F14具有更低的帶隙能(~1.89 eV),這也支持了NTF/C納米復(fù)合材料在氟基轉(zhuǎn)化反應(yīng)中具有優(yōu)異的功率性能。NTF/C納米復(fù)合材料在1000 mA g-1下循環(huán)300次后,其容量保持率高達(dá)78%,庫侖效率高達(dá)99%以上(圖2d)。在充放電掃描速率為0.8 mV s-1時,NTF/C納米復(fù)合材料的偽電容貢獻(xiàn)為~87.4%,這也表明NTF/C納米復(fù)合材料的大部分電容是由表面控制反應(yīng)決定的(圖2f)。

0b4dc2a4-8458-11ee-939d-92fbcf53809c.png

圖3. 鑒定NTF/C的結(jié)構(gòu)變化及反應(yīng)機(jī)理。(a)在0.01 ~ 3.0 V (vs. Na+ / Na)電壓下,在電流速率為120 mA g-1的條件下,NTF/C的x射線衍射(XRD)圖。上為二維格式,下為三維格式。(b) OCV、Dis 0.01 V和Ch3.0 V在20°~ 42°范圍內(nèi)的非原位XRD譜圖。(c) NTF/ c的OCV、Dis0.01 V和Ch3.0 V的HRTEM和SAED圖。

OCV狀態(tài)下,Na5Ti3F14相的(202)面在~ 29.70 (2θ)處。放電至0.01 V時,Na5Ti3F14相逐漸消失,在~38.3°處出現(xiàn)了新的展寬的XRD峰,對應(yīng)于金屬Ti0的(110)面和NaF的(200)面。在充電至3.0 V時,觀察到(202)平面逐漸重新出現(xiàn)。o-XRD結(jié)果與非原位XRD圖一致(圖3b)。此外,通過原位HRTEM和選擇區(qū)域電子衍射(SAED)分析證實了SIB體系下Na5Ti3F14相的可逆轉(zhuǎn)化反應(yīng)。如圖3c所示,驗證了OCV樣品由Na5Ti3F14相組成。充電至3.0 V后,Na5Ti3F14相以相反的順序恢復(fù)。這些結(jié)果在Na5Ti3F14、NaF和金屬Ti0相的(hkl)平面和d-間距上與operando/ex-situ XRD結(jié)果一致。

0b6dbca8-8458-11ee-939d-92fbcf53809c.png

圖 4. 通過XAFS和XPS分析證實了NTF/C的氧化還原反應(yīng)。NTF/ C電極的非原位(a) Ti XANES分析。NTF/ C電極的非原位XPS光譜:(b) ti2p和(c) f1s峰。

如圖4a所示,在放電至0.01 V的過程中,Ti k邊譜逐漸向低能級移動,表明Ti的氧化態(tài)由Ti3+轉(zhuǎn)變?yōu)榻饘賾B(tài)Ti0。充電至3.0 V時,Ti的氧化態(tài)恢復(fù)為Ti3+,與OCV狀態(tài)相似。原位x射線光電子能譜(XPS)結(jié)果也顯示了Na5Ti3F14在充放電過程中的可逆轉(zhuǎn)化反應(yīng)。如圖4b所示,在放電至0.01 V時,Ti3+ 2p3/2峰(459.8 eV)和Ti3+ 2p1/2峰(465.8 eV)消失,新形成金屬Ti0 2p3/2峰(453.7 eV)和Ti0 2p3/2峰(459.7 eV)。[45-47]充電至3.0 V后,Ti3+ 2p3/2峰和Ti3+ 2p1/2峰清晰可見,金屬Ti0信號可以忽略不計。f1s的XPS譜圖也證實了在充放電過程中Ti-F鍵的出現(xiàn)和消失是可逆的,如圖4c所示。

0b8b8f30-8458-11ee-939d-92fbcf53809c.png

圖 5. (a) NTF/C在充放電過程中的反應(yīng)機(jī)理概述示意圖。(b) NTF/C納米復(fù)合材料與其他鈦基sib負(fù)極材料的循環(huán)性能比較。

此外,還說明了Na5Ti3F14在充放電過程中基于轉(zhuǎn)化的整體反應(yīng)機(jī)理(圖5a),表明NTF/C納米復(fù)合材料中的Na5Ti3F14相通過以下轉(zhuǎn)化反應(yīng)可以存儲約8.33 mol Na+,對應(yīng)于~425 mAh g-1:Na5Ti3F14 + 9Na + 9e-?3Ti + 14NaF

NTF/C納米復(fù)合材料的循環(huán)性能和功率性能優(yōu)于其他ti基sib負(fù)極材料,這表明基于穩(wěn)定可逆轉(zhuǎn)化反應(yīng)的NTF/C納米復(fù)合材料作為高性能sib負(fù)極的優(yōu)勢(圖5b)。

轉(zhuǎn)換型材料還遇到了電壓滯后、放電曲線、速率穩(wěn)定性、循環(huán)穩(wěn)定性、不可逆容量損失和庫侖效率等問題,目前尚無商業(yè)案例報道。因此,各種各樣的研究努力正在進(jìn)行中,以部分解決這些問題,值得注意的是,克服這些缺點(diǎn)的潛在解決方案正在通過以下方法被引入(1:尺寸控制ii:形態(tài)控制iii:結(jié)構(gòu)控制iv:碳復(fù)合材料)。通過整合這些解決方案,有可能提高轉(zhuǎn)化型材料的電化學(xué)性能并實現(xiàn)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性。這可以作為促進(jìn)轉(zhuǎn)化材料商業(yè)化的一種手段。我們的研究結(jié)果表明,NTF/C納米復(fù)合材料可以作為低成本和高性能鈉離子電池的一種有前途的優(yōu)秀負(fù)極。

總結(jié)與展望

在這項工作中,他們展示了NTF/C納米復(fù)合材料作為sib的新型氟基負(fù)極材料的成功轉(zhuǎn)化反應(yīng),具有優(yōu)異的電化學(xué)性能。通過導(dǎo)電碳涂層和縮小尺寸工藝提高了Na5Ti3F14的電荷電導(dǎo)率和反應(yīng)動力學(xué),有效地影響了Na5Ti3F14具有三維開放骨架的穩(wěn)定結(jié)構(gòu)性能。。通過XRD、HRTEM、XANES和XPS等多種非原位分析,明確證實了Na5Ti3F14在充放電過程中發(fā)生了可逆轉(zhuǎn)化/反轉(zhuǎn)化反應(yīng)(Na5Ti3F14 + 9Na + 9e-?3Ti + 14NaF)。因此,Na5Ti3F14表明,盡管存在轉(zhuǎn)化反應(yīng),在1000 mA g-1下,在可接受的低工作電壓和99%以上的高庫侖效率下,在300次循環(huán)中,容量保持率保持在78%左右。此外,尋找最優(yōu)的比表面積、孔徑和碳含量值,以滿足高絲錐密度和表面Na+擴(kuò)散動力學(xué)。通過進(jìn)一步改性可以進(jìn)一步提高NTF/C的電化學(xué)性能。氟基材料可以引入轉(zhuǎn)化反應(yīng)負(fù)極材料,并提供其作為超鋰電池潛在負(fù)極的突出性能優(yōu)勢。






審核編輯:劉清

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • XRD
    XRD
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    133

    瀏覽量

    10598
  • EDS
    EDS
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    103

    瀏覽量

    12228
  • 鈉離子電池
    +關(guān)注

    關(guān)注

    6

    文章

    234

    瀏覽量

    15645

原文標(biāo)題:韓國成均館大學(xué)EnSM:Na5Ti3F14,一種新型低成本高性能鈉離子電池用氟化鈦鈉負(fù)極

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(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關(guān)推薦
    熱點(diǎn)推薦

    界面層創(chuàng)新:全固態(tài)電池穩(wěn)定性實現(xiàn)突破性提升

    固體電解質(zhì)因高鈉離子電導(dǎo)率和優(yōu)異熱穩(wěn)定性,成為全固態(tài)電池的核心材料選擇。然而,固體電解質(zhì)與金屬負(fù)極之間的高界面阻抗,以及充放電過程中
    的頭像 發(fā)表于 11-28 11:40 ?2007次閱讀

    伏林50MWh投運(yùn),電儲能集成技術(shù)“中國方案”首次跑通

    電子發(fā)燒友網(wǎng)綜合報道 2025年10月,廣西南寧伏林鈉離子電池儲能電站二期工程的投運(yùn),讓總規(guī)模達(dá)50MWh的 電儲能量產(chǎn)樣本進(jìn)入公眾視野。 ? 這個依托國家重點(diǎn)研發(fā)計劃的項目,24
    的頭像 發(fā)表于 10-22 16:25 ?2171次閱讀

    最近做了款鋰/電瓶保護(hù)板設(shè)計,想分享給大家

    眾所周知, 傳統(tǒng) 鉛酸電池因環(huán)保限制正在逐步退出市場, 更具優(yōu)勢的 **磷酸鐵鋰/鈉離子電池 **大行其道! 通過對以上兩類電池的長期廣泛研究和試用測試, 我想分享
    發(fā)表于 10-22 13:53

    中國團(tuán)隊技術(shù)突破溫度枷鎖,混合鈉離子電池實現(xiàn)全氣候應(yīng)用

    電子發(fā)燒友網(wǎng)綜合報道 鈉離子電池作為一種新興的儲能技術(shù),因其豐富的資源儲備和相對較低的成本,近年來在新能源領(lǐng)域備受矚目。尤其是在大規(guī)模儲能
    的頭像 發(fā)表于 08-14 08:48 ?2763次閱讀

    全球電產(chǎn)業(yè)深度變革:旭派以創(chuàng)新突破打破傳統(tǒng)汽車起動電池格局,引領(lǐng)綠色動力新標(biāo)桿

    起動電池領(lǐng)域突破傳統(tǒng)鉛酸電池主導(dǎo)的市場格局,以高性能產(chǎn)品與綠色閉環(huán)生態(tài)樹立行業(yè)標(biāo)桿。、國家政策驅(qū)動電產(chǎn)業(yè)升級近年來,中國將
    的頭像 發(fā)表于 07-03 11:36 ?773次閱讀
    全球<b class='flag-5'>鈉</b>電產(chǎn)業(yè)深度變革:旭派以創(chuàng)新突破打破傳統(tǒng)汽車起動<b class='flag-5'>電池</b>格局,引領(lǐng)綠色動力新標(biāo)桿

    探究P2/O3相堆疊結(jié)構(gòu)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(huán)穩(wěn)定性。P型堆疊結(jié)構(gòu)雖利于
    的頭像 發(fā)表于 05-27 10:13 ?1578次閱讀
    探究P2/O<b class='flag-5'>3</b>相堆疊結(jié)構(gòu)對<b class='flag-5'>鈉離子</b><b class='flag-5'>電池</b>正極材料<b class='flag-5'>性能</b>的影響

    寧德時代談開發(fā)第二代電池 性能指標(biāo)已與磷酸鐵鋰電池接近

    。 據(jù)悉,盡管相比于鋰電池,電池的能量密度要低些,但安全性能和耐低溫性能要更好。此前寧德時代
    的頭像 發(fā)表于 03-17 11:18 ?4.7w次閱讀

    科技完成超億元Pre-A輪融資

    近日,廣德青科技有限公司宣布成功完成超億元的Pre-A輪融資,本輪融資由云和方圓資本領(lǐng)投。此次融資的成功,標(biāo)志著青科技在鈉離子電池領(lǐng)域的發(fā)展邁出了堅實的
    的頭像 發(fā)表于 01-16 11:25 ?886次閱讀

    分子嫁接策略調(diào)控鈉離子電池硬碳負(fù)極界面化學(xué)

    導(dǎo)讀 第作者:孫瑜,左達(dá)先 通訊作者:郭少華教授 研究背景? 由于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(wǎng)領(lǐng)域
    的頭像 發(fā)表于 01-15 10:02 ?1557次閱讀
    分子嫁接策略調(diào)控<b class='flag-5'>鈉離子</b><b class='flag-5'>電池</b>硬碳<b class='flag-5'>負(fù)極</b>界面化學(xué)

    p-π共軛有機(jī)界面層助力金屬電池穩(wěn)定運(yùn)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(fù)極被認(rèn)為是有前途的下代可充電池負(fù)極材料的有力候選者。然
    的頭像 發(fā)表于 01-14 10:43 ?1175次閱讀
    p-π共軛有機(jī)界面層助力<b class='flag-5'>鈉</b>金屬<b class='flag-5'>電池</b>穩(wěn)定運(yùn)行

    水系電解液寬電壓窗口設(shè)計助力超長壽命水系鈉離子電池

    【研究背景】水系鈉離子電池(ASIBs)具有高安全、低成本、快速充電等優(yōu)點(diǎn),在大規(guī)模儲能中顯示出巨大的潛力。然而,傳統(tǒng)的低濃度水系電解液(salt-in-water electrolytes
    的頭像 發(fā)表于 12-20 10:02 ?2673次閱讀
    水系電解液寬電壓窗口設(shè)計助力超長壽命水系<b class='flag-5'>鈉離子</b><b class='flag-5'>電池</b>

    鈉離子電池的工作原理與分類

    你是否曾經(jīng)想過,我們?nèi)粘I钪谐R姷氖雏},有天會成為推動科技進(jìn)步的關(guān)鍵元素?隨著科技的發(fā)展,一種新型電池——鈉離子
    的頭像 發(fā)表于 12-19 15:51 ?3045次閱讀
    <b class='flag-5'>鈉離子</b><b class='flag-5'>電池</b>的工作原理與分類

    海辰儲能推出首款電力儲能專用鈉離子電池

    自然界中儲量豐富,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,電的發(fā)展不及預(yù)期,這讓大家
    的頭像 發(fā)表于 12-19 11:44 ?1231次閱讀

    多功能高熵合金納米層實現(xiàn)長壽命無負(fù)極金屬電池

    論文簡介 本研究報道了一種新型的無負(fù)極金屬電池(AFSMBs),通過在商業(yè)鋁箔上構(gòu)建層由高熵
    的頭像 發(fā)表于 12-18 10:29 ?2398次閱讀
    多功能高熵合金納米層實現(xiàn)長壽命無<b class='flag-5'>負(fù)極</b><b class='flag-5'>鈉</b>金屬<b class='flag-5'>電池</b>

    離子電池的正極為什么鋁箔負(fù)極銅箔?

    隨著鋰離子電池應(yīng)用越來越廣泛,很多人對鋰離子電池也越來越感興趣,那么為什么在鋰離子電池中正極要使用鋁箔而負(fù)極要使用銅箔呢?其實關(guān)于這問題主
    的頭像 發(fā)表于 12-17 10:10 ?5674次閱讀
    鋰<b class='flag-5'>離子電池</b>的正極為什么<b class='flag-5'>用</b>鋁箔<b class='flag-5'>負(fù)極</b><b class='flag-5'>用</b>銅箔?