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这种多离子设计策略具有两大优势:国际(1)利用阴离子(PF6-)插层石墨具有高电势的特点,可显著提高钠离子电池的工作电压。【图文导读】图一基于多离子设计策略的钠离子全电池的结构及电解液和负极材料优化(a)基于多离子设计策略的钠离子全电池(SMIB)结构示意图(b)在电解液中具有不同Li含量(at.%)的SMIB的电化学阻抗谱,业务和(c)相应的电荷传输阻抗(Rct)值(d)电解液中具有不同Li含量(at.%)SMIB的充电/放电曲线(e)采用不同金属箔负极(Fe,业务Li,Al和Sn)的SMIB的充电/放电曲线(电解液中Li含量为30at.%)图二优化的SMIB的相关表征(a)优化的SMIB在2C倍率下的恒电流充电/放电曲线,和(b)相应的dQ/dVV微分曲线(c)反应前和(d)5 C倍率下循环500圈的Sn负极表面SEM形貌(e)初始态和完全充电态Sn负极的XRD谱图(f)初始态和充电状态Sn负极的Sn3d5/2XPS特征峰,(g)Li1s XPS特征峰和(h)Na1s XPS特征峰图三SMIB的电化学性能表征 (a)SMIB在5至30 C的不同倍率下的恒电流充电/放电曲线(b)电解液中含有30at.%Li与含有纯Na的SMIB的倍率循环性能比较(5-30 C)(c)不同倍率条件(5-30C)下SMIB的工作电压 (d)SMIB在第100、200、300、400和500圈的充电/放电曲线(e)电解液中含有30at.%Li与含有纯Na的SMIB的循环性能比较(5C)图四电化学反应及负极电化学应力的可逆性表征和DFT计算 (a)Sn负极的充放电曲线,和不同充电/放电状态下的(b,c)Sn负极及(d)石墨正极的非原位XRD等值线图(e)在第二圈循环过程中(2C倍率),Sn负极的电化学应力随电压的变化曲线(f)Na和Li原子在Sn晶格中的扩散路径和(g)相应的扩散能垒(h)合金相NaSn和(i)Li2Sn5的态密度图【小结】总之,本文报道了一种使用新型多离子设计策略的钠离子全电池。
为了解决这些问题,达成研究人员进行了大量的努力来探索合适的电极材料,达成例如采用具有开放式框架结构或三维结构的电极材料来促进钠离子传输效率,或使用纳米结构设计来缩短钠离子的扩散路径。材料测试、基于交易数据分析,上测试谷。