近期,确表关于聚阴离子正极材料的研究得到大量关注并取得一系列进展,我们对此进行了总结。最后,乱收鉴于目前混合聚阴离子型正极材料研究较少的现状,乱收阐述了聚阴离子作为正极材料结构框架的稳定性优势,总结了无机晶体结构数据库中已有的混合聚阴离子化合物种类,指出了多种体系仍未被研究,阐明了在相关体系发现新化合物的可能性以及新型正极材料的潜在优势。此外,济南价部该材料在-10,20,50摄氏度的条件下几乎没有容量衰减,并且库伦效率保持在100%左右,具有优异的宽温度稳定性。
2)3D框架结构含有丰富的晶格空位,市物示收费属于可以缓解钠离子反复嵌入脱出所导致的体积变化和复杂相变反应。对提高材料高功率特性,门明设计的原则是提高材料的离子、门明电子电导率,相应的策略包括材料不同维度的形貌调控(零维、一维、二维、三维)、构筑复合结构、以及构筑自支撑电极结构。
此外,确表三电子反应下的Na3MnTi(PO4)3展现出超高容量和优异的倍率性能,50C下的可逆容量达到92.4mAhg-1。
聚阴离子正极材料能否在钠离子电池产业化中得以实现和推广,乱收我们拭目以待。济南价部图五不同过渡金属对NaV8O20的性能影响(a)制备的(Na,Fe)V8O20·nH2O(Fe1-NVO),(Na,Co)V8O20·nH2O(Co1-NVO),(Na,Ni)V8O20·nH2O(Ni1-NVO)的XRD图。
市物示收费属于【图文导读】图一水热法制备的(Na,Mn)V8O20·nH2O结构及形貌表征(a)制备的NaV8O20·nH2O(NVO)和锰掺杂的NVO(Mn1-NVO)正极材料XRD图。(c)Mott-Schottky曲线:M1-NVO(M=Mn、门明Fe、Co、Ni)电极材料提供的载流子浓度高于NVO、Ca1-NVO和K1-NVO。
确表(d)首圈完全放电态下V的XPS分析。乱收图四充放电过程中形貌演变研究(a)首圈完全放电态Mn1-NVO的TEM及元素分布图。