亲爱的研友该休息了!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!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Gradient Sodium Deficiency Optimization in O3-Type Cathode Materials for Superior Performance and Air Stability

阴极 电化学 钠离子电池 相对湿度 材料科学 容量损失 离子 化学工程 相(物质) 降级(电信) 化学 分析化学(期刊) 电极 色谱法 热力学 法拉第效率 电气工程 有机化学 工程类 物理化学 物理 冶金
作者
Yutong Nong,Xiaowei Wang,Minghuang Li,Jingyi Zhang,Weijie Ji,Yi Zhao,Cheng Lei,Xing Ou,Lei Ming,Xiaoming Yuan,Jiafeng Zhang,Bao Zhang,Lei Dong,Jianmin Feng,Ruirui Zhao,Zhiyuan Sang,Ji Liang,Zhiyuan Sang,Ji Liang
出处
期刊:ACS Nano [American Chemical Society]
卷期号:19 (9): 8867-8881 被引量:28
标识
DOI:10.1021/acsnano.4c16523
摘要

O3-type layered oxides are promising cathode materials for sodium-ion batteries due to their easy synthesis and high sodium content. However, complex phase transitions and poor air stability limit their practical applications. Introducing sodium deficiency suppresses reactions with air and improves phase stability, but often at the cost of significantly compromising the sodium storage capacity. Herein, we present a hierarchical composition regulation strategy to achieve radial concentration control of sodium in the O3-type layered oxides, constructing radially distributed sodium gradients. The gradient Na content structure not only can alleviate the volume changes caused by the O3-P3 phase transition, which minimizes the degradation of electrochemical performance during cycling, but also suppresses Na+/H+ exchange. This ensures enhanced air stability, improved kinetic performance, and cycling stability. The modified cathode material exhibits a capacity retention rate of 93.37% after 400 cycles at 5 C. When exposed to 82% relative humidity, CO2 concentration of 3044 ppm for 10 h, it still maintains a specific capacity of 84.9 mA h g-1 after 300 cycles at 1 C, with a capacity retention rate of 77.27%. This work provides a strategy for radial sodium concentration control, contributing to the development of high-performance and air-stable O3-type sodium-ion battery cathode materials.
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
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
Ronalsen完成签到 ,获得积分10
刚刚
2秒前
7秒前
情怀应助bamboo采纳,获得10
7秒前
7秒前
西湖醋鱼完成签到,获得积分10
9秒前
要减肥立果完成签到,获得积分10
10秒前
超级觅夏完成签到,获得积分10
10秒前
66HUGE完成签到,获得积分10
11秒前
辣辣发布了新的文献求助10
12秒前
12秒前
有怀完成签到,获得积分10
15秒前
FashionBoy应助李凯悦采纳,获得10
15秒前
leo66完成签到 ,获得积分10
17秒前
bkagyin应助谛因采纳,获得10
18秒前
烂漫向卉发布了新的文献求助30
19秒前
上官若男应助kklkimo采纳,获得10
19秒前
mm255完成签到,获得积分10
22秒前
yuan完成签到 ,获得积分10
24秒前
尤柯完成签到,获得积分20
25秒前
26秒前
阳光冰颜完成签到,获得积分10
28秒前
辣辣完成签到,获得积分10
28秒前
29秒前
怂怂鼠完成签到,获得积分10
30秒前
30秒前
33秒前
35秒前
ooooooo发布了新的文献求助10
36秒前
shaylie完成签到 ,获得积分10
36秒前
李凯悦发布了新的文献求助10
36秒前
Sarrading应助王邵梅采纳,获得10
39秒前
39秒前
leo66发布了新的文献求助10
40秒前
40秒前
滴滴发布了新的文献求助10
43秒前
单薄的麦片完成签到 ,获得积分10
43秒前
you完成签到 ,获得积分10
44秒前
zhou完成签到,获得积分10
46秒前
46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
Kinesiophobia : a new view of chronic pain behavior 2000
Cronologia da história de Macau 1600
Developmental Peace: Theorizing China’s Approach to International Peacebuilding 1000
Traitements Prothétiques et Implantaires de l'Édenté total 2.0 1000
Earth System Geophysics 1000
Bioseparations Science and Engineering Third Edition 1000
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 纳米技术 有机化学 物理 生物化学 化学工程 计算机科学 复合材料 内科学 催化作用 光电子学 物理化学 电极 冶金 遗传学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6129482
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 7957172
关于积分的说明 16512080
捐赠科研通 5247969
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2802698
邀请新用户注册赠送积分活动 1783785
关于科研通互助平台的介绍 1654822