Fe‐Based Tunnel‐Type Na0.61[Mn0.27Fe0.34Ti0.39]O2 Designed by a New Strategy as a Cathode Material for Sodium‐Ion Batteries

材料科学 电极 氧化还原 吸收(声学) 吸收光谱法 可用的 光谱学 分析化学(期刊) 纳米技术 冶金 化学 计算机科学 物理化学 光学 物理 复合材料 量子力学 万维网 色谱法
作者
Shuyin Xu,Yuesheng Wang,Liubin Ben,Yingchun Lyu,Ningning Song,Zhenzhong Yang,Yunming Li,Linqin Mu,Yang Haitao,Lin Gu,Yong‐Sheng Hu,Hong Li,Zhaohua Cheng,Liquan Chen,Xuejie Huang
出处
期刊:Advanced Energy Materials [Wiley]
卷期号:5 (22) 被引量:126
标识
DOI:10.1002/aenm.201501156
摘要

Sodium‐ion batteries are promising for grid‐scale storage applications due to the natural abundance and low cost of sodium. However, few electrodes that can meet the requirements for practical applications are available today due to the limited routes to exploring new materials. Here, a new strategy is proposed through partially/fully substituting the redox couple of existing negative electrodes in their reduced forms to design the corresponding new positive electrode materials. The power of this strategy is demonstrated through the successful design of new tunnel‐type positive electrode materials of Na 0.61 [Mn 0.61‐ x Fe x Ti 0.39 ]O 2 , composed of non‐toxic and abundant elements: Na, Mn, Fe, Ti. In particular, the designed air‐stable Na 0.61 [Mn 0.27 Fe 0.34 Ti 0.39 ]O 2 shows a usable capacity of ≈90 mAh g −1 , registering the highest value among the tunnel‐type oxides, and a high storage voltage of 3.56 V, corresponding to the Fe 3+ /Fe 4+ redox couple realized for the first time in non‐layered oxides, which was confirmed by X‐ray absorption spectroscopy and Mössbauer spectroscopy. This new strategy would open an exciting route to explore electrode materials for rechargeable 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
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
kaka1981sdu完成签到,获得积分10
刚刚
刚刚
xxxxx完成签到,获得积分0
1秒前
2秒前
失眠的香菇完成签到 ,获得积分10
2秒前
HalfGumps完成签到,获得积分10
3秒前
wanci应助TRY采纳,获得10
3秒前
罗mian完成签到,获得积分10
4秒前
4秒前
成就的南霜完成签到,获得积分10
4秒前
卿卿完成签到,获得积分10
5秒前
5秒前
seven完成签到,获得积分10
6秒前
画画完成签到,获得积分10
7秒前
浮熙完成签到 ,获得积分10
7秒前
Polaris发布了新的文献求助10
8秒前
ssss完成签到,获得积分10
8秒前
susu完成签到 ,获得积分10
8秒前
mingbaishi2022完成签到,获得积分10
8秒前
不秃头完成签到,获得积分10
8秒前
LO一一VE完成签到,获得积分10
9秒前
木子Q完成签到 ,获得积分10
9秒前
tll发布了新的文献求助10
9秒前
Daixi_Chen发布了新的文献求助10
10秒前
霸王龙完成签到 ,获得积分10
10秒前
10秒前
Dr大壮完成签到,获得积分10
11秒前
ssss发布了新的文献求助20
11秒前
魔幻海豚完成签到,获得积分10
11秒前
12秒前
开心的饼干完成签到,获得积分10
12秒前
floraaa完成签到 ,获得积分10
13秒前
13秒前
宇宙飞船2436完成签到,获得积分10
13秒前
科研最厉害的柒柒子完成签到,获得积分10
13秒前
最爱果汁完成签到,获得积分10
14秒前
搜集达人应助Polaris采纳,获得10
14秒前
从容的丹南完成签到 ,获得积分10
15秒前
meng完成签到 ,获得积分10
15秒前
阳光下的味道完成签到,获得积分10
15秒前
高分求助中
Continuum Thermodynamics and Material Modelling 2000
江岸区志(下卷) 800
Wind energy generation systems - Part 3-2: Design requirements for floating offshore wind turbines 600
こんなに痛いのにどうして「なんでもない」と医者にいわれてしまうのでしょうか 510
Seven new species of the Palaearctic Lauxaniidae and Asteiidae (Diptera) 400
A method for calculating the flow in a centrifugal impeller when entropy gradients are present 240
Global Higher Education Practices in Times of Crisis: Questions for Sustainability and Digitalization 200
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 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3695279
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3246795
关于积分的说明 9851602
捐赠科研通 2958372
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1622090
邀请新用户注册赠送积分活动 767773
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 741256