近年来,钠离子电池备受关注,因为钠储量丰厚,并且这种电池的本钱较低。具有较高的Na+存储能力和循环安稳性的电极,对提高钠离子电池的能量密度和倍率功能至关重要。
据外媒报道,最近,中国科学院大连化学物理研讨所研讨员李先锋、副研讨员郑琼团队和燕山大学教授唐永福团队合作,提出了钠/锂离子电池电极储能的新机制。
研讨人员设计了一种珊瑚状FeP复合材料,可锚定FeP纳米颗粒,并将其分散在氮掺杂的三维碳骨架上(FeP@NC)。珊瑚状FeP@NC复合材料具有较短的电荷转移途径和较高的导电氮掺杂碳网络,改进了该复合材料的电荷转移动力学。
此外,由于FeP纳米颗粒周围具有高度连续的N掺杂碳骨架和弹性缓冲的石墨化碳层,根据FeP@NC复合材料的钠离子电池表现出超安稳的循环功能,在10A/g下通过10000次循环后,其容量坚持率为82.0%。
更重要的是,研讨人员将电化学研讨和原位电子显微镜表征分析结合起来,确认了一种共同的颗粒细化机制,可在循环过程中诱导容量添加,这种容量增强效果在小电流下更加显着。
研讨发现,FeP纳米颗粒在第一个循环中经历了细化-复合过程,通过数十个循环后,呈现出全区域细化的趋势。这导致石墨化程度和界面磁化强度逐步添加,为Na+存储供给了更多的额定活性位点,并有助于提高循环容量。这种容量提高现象也能够扩展至锂离子电池,在10A/g下循环5000次后,锂离子电池的容量坚持率为90.3%。
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能量密度:125-160Wh/kg
充放电能力:5-10C(20-80%DOD)
温度范围:-40℃—65℃
自耗电:≤3%/月
过充电、过放电、针刺、 挤压、短路、
撞击、高温、枪击时电池不燃烧、爆炸。
动力电池循环寿命不低于2000次,
80%容量保持率;
电池管理系统可靠、稳定、适应性 强,
符合国军标要求。