New α-NaFeO2 synthesis route for green sodium-ion batteries

结晶度 锂(药物) 氧化钠 插层(化学) 材料科学 锂钴氧化物 氧化物 氧化铁 无机化学 化学 冶金 锂离子电池 电池(电) 复合材料 功率(物理) 内分泌学 物理 医学 量子力学
作者
Maria Gabriella Detone Guaita,Otávio José de Oliveira,Paulo Rogério Catarini da Silva,Luiz Henrique Dall’Antônia,Alexandre Urbano
出处
期刊:Green Materials [Thomas Telford Ltd.]
卷期号:11 (3): 115-124 被引量:2
标识
DOI:10.1680/jgrma.21.00050
摘要

New technologies have been investigated to replace the use of lithium and cobalt ions, raw materials of the cathode active material of lithium-ion batteries. Among the emerging technologies stands out one that uses sodium (Na + ) and iron ions. Sodium iron oxide (NaFeO 2 ) has polymorphism, with only the α phase being active for the reversible deintercalation of sodium ions, so this phase has potential application as an electroactive material in green sodium-ion batteries. The novel synthesis of α-sodium iron oxide through the sol–gel route, which provides a material with small particles and high crystallinity, is described in this work. Through X-ray diffraction and Rietveld refinement, it was found that the initial chelating agent/metals ratio affects the concentration of the α and β phases at the end of the synthetic route. The α-sodium iron oxide, obtained with an appropriate chelating agent/metals ratio, showed high purity and crystallinity. A discharge capacity of approximately 110 mAh/g was achieved when the α-sodium iron oxide electrode, obtained through the sol–gel route, was cycled from 1.00 to 4.00 V against sodium ions/sodium (Na), corresponding to the intercalation of approximately 0.5 sodium ions of the Na 1−x FeO 2 formula. The success of the synthesis of the α-sodium iron oxide phase can lower the cost and ensure the economic viability of green sodium-ion batteries.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
量子星尘发布了新的文献求助10
刚刚
Jerry完成签到,获得积分10
刚刚
善学以致用应助亚尔采纳,获得10
刚刚
1秒前
leclerc发布了新的文献求助10
1秒前
勤劳的鸡发布了新的文献求助10
2秒前
世界和平发布了新的文献求助10
2秒前
醉熏的鸿煊完成签到,获得积分20
3秒前
美丽猫咪发布了新的文献求助10
4秒前
4秒前
4秒前
4秒前
小蘑菇应助顺心的定帮采纳,获得10
5秒前
5秒前
5秒前
6秒前
7秒前
魁梧的元蝶完成签到 ,获得积分10
7秒前
西梅发布了新的文献求助10
8秒前
8秒前
夏日完成签到,获得积分10
9秒前
靓丽访枫发布了新的文献求助10
9秒前
9秒前
星辰大海应助BINGOFAN采纳,获得10
10秒前
韦远侵完成签到,获得积分10
10秒前
ktk完成签到,获得积分10
12秒前
RX发布了新的文献求助10
12秒前
12秒前
笑对人生发布了新的文献求助10
13秒前
13秒前
13秒前
大气如雪发布了新的文献求助30
14秒前
李健的小迷弟应助小王子采纳,获得10
14秒前
充电宝应助xxy采纳,获得10
14秒前
14秒前
文静静静完成签到 ,获得积分10
15秒前
16秒前
16秒前
16秒前
啥时候能退休完成签到,获得积分10
16秒前
高分求助中
Picture Books with Same-sex Parented Families: Unintentional Censorship 1000
A new approach to the extrapolation of accelerated life test data 1000
ACSM’s Guidelines for Exercise Testing and Prescription, 12th edition 500
Nucleophilic substitution in azasydnone-modified dinitroanisoles 500
Indomethacinのヒトにおける経皮吸収 400
Phylogenetic study of the order Polydesmida (Myriapoda: Diplopoda) 370
基于可调谐半导体激光吸收光谱技术泄漏气体检测系统的研究 310
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 遗传学 基因 物理化学 催化作用 冶金 细胞生物学 免疫学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3979242
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3523187
关于积分的说明 11216570
捐赠科研通 3260615
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1800151
邀请新用户注册赠送积分活动 878854
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 807099