已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Moving to Aqueous Binder: A Valid Approach to Achieving High‐Rate Capability and Long‐Term Durability for Sodium‐Ion Battery

材料科学 羧甲基纤维素 耐久性 阴极 离子电导率 水溶液 相容性(地球化学) 电池(电) 储能 电化学 快离子导体 化学工程 离子 离子键合 钠离子电池 电压 电极 纳米技术 复合材料 电解质 电气工程 热力学 化学 冶金 物理 法拉第效率 有机化学 功率(物理) 物理化学 工程类
作者
Jing Zhao,Xu Yang,Ye Yao,Yu Gao,Yongming Sui,Bo Zou,Helmut Ehrenberg,Gang Chen,Fei Du
出处
期刊:Advanced Science [Wiley]
卷期号:5 (4) 被引量:95
标识
DOI:10.1002/advs.201700768
摘要

Polyanionic Na3V2(PO4)2F3 with a NASICON-type structure is heralded as a promising cathode material for sodium-ion batteries due to its fast ionic conduction, high working voltage, and favorable structural stability. However, a number of challenging issues remain regarding its rate capability and cycle life, which must be addressed to enable greater application compatibility. Here, a facile and effective approach that can be used to overcome these disadvantages by introducing an aqueous carboxymethyl cellulose (CMC) binder is reported. The resulting conductive network serves to accelerate the diffusion of Na+ ions across the interface as well as in the bulk. The strong binding force of the CMC and stable solid permeable interface protect the electrode from degradation, leading to an excellent capacity of 75 mA h g-1 at an ultrahigh rate of 70 C (1 C = 128 mA g-1) and a long lifespan of 3500 cycles at 30 C while sustaining 79% of the initial capacity value. A full cell based on this electrode material delivers an impressive energy density as high as 216 W h kg-1, indicating the potential for application of this straightforward and cost-effective route for the future development of advanced battery technologies.

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
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
阿三发布了新的文献求助10
1秒前
zjky6r完成签到,获得积分20
2秒前
领导范儿应助春和景明采纳,获得10
4秒前
zjky6r发布了新的文献求助10
6秒前
退休小行星完成签到 ,获得积分10
6秒前
9秒前
BEYOND啊完成签到 ,获得积分10
9秒前
炳楷完成签到,获得积分10
9秒前
mmr发布了新的文献求助10
10秒前
阿三完成签到,获得积分10
12秒前
想养阿拉斯加完成签到,获得积分10
13秒前
15秒前
mmr发布了新的文献求助10
15秒前
英俊的铭应助山水之乐采纳,获得10
15秒前
芒果里的大象完成签到 ,获得积分10
17秒前
AAA完成签到 ,获得积分10
18秒前
少喵几句完成签到 ,获得积分10
19秒前
mmr发布了新的文献求助10
20秒前
23秒前
1123完成签到 ,获得积分10
23秒前
24秒前
占稚晴完成签到 ,获得积分10
25秒前
Moonpie应助lingzi670采纳,获得10
26秒前
星辰大海应助小冠军采纳,获得10
27秒前
宁燕完成签到,获得积分10
28秒前
谦让鹏涛完成签到,获得积分10
29秒前
jj完成签到,获得积分10
29秒前
隐形曼青应助蓝色逍遥鱼采纳,获得10
30秒前
31秒前
33秒前
曹亮鹏完成签到 ,获得积分10
37秒前
jj关闭了jj文献求助
37秒前
38秒前
Toàn发布了新的文献求助10
38秒前
蒸一下发布了新的文献求助10
42秒前
科研通AI2S应助陈龙采纳,获得10
43秒前
小五完成签到 ,获得积分10
45秒前
Rr发布了新的文献求助10
46秒前
ACC完成签到 ,获得积分10
48秒前
LY完成签到,获得积分20
49秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
The Organometallic Chemistry of the Transition Metals 800
Chemistry and Physics of Carbon Volume 18 800
The Organometallic Chemistry of the Transition Metals 800
The formation of Australian attitudes towards China, 1918-1941 640
Signals, Systems, and Signal Processing 610
全相对论原子结构与含时波包动力学的理论研究--清华大学 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6440644
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8254513
关于积分的说明 17571033
捐赠科研通 5498796
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2899989
邀请新用户注册赠送积分活动 1876593
关于科研通互助平台的介绍 1716855