In Situ Studies of Li/Cu‐Doped Layered P2 NaxMnO2 Electrodes for Sodium‐Ion Batteries

正交晶系 分析化学(期刊) 相(物质) 电极 材料科学 离子 兴奋剂 电化学 结晶学 化学 晶体结构 物理化学 色谱法 光电子学 有机化学
作者
Divya Sehrawat,Jiaolong Zhang,Denis Y. W. Yu,Neeraj Sharma
出处
期刊:Small methods [Wiley]
卷期号:3 (4) 被引量:17
标识
DOI:10.1002/smtd.201800092
摘要

Abstract By understanding how structural transitions affect the electrochemical performance of a battery, better electrode materials for reversible Na + insertion/extraction can be developed. Here, the structural evolution of the recently synthesized P2 phases of Na 0.7 Li 0.1 Mn 0.9 O 2 and Na 2/3 Cu 1/3 Mn 2/3 O 2 using high‐resolution in situ synchrotron X‐ray diffraction experiments is reported and the evolution relative to the parent P2 Na 0.7 MnO 2 is directly compared. All electrodes feature solid solution and two‐phase reactions during charge/discharge/charge processes. Using a simplified single‐phase evolution for comparative purposes, the P2 Na 0.7 Li 0.1 Mn 0.9 O 2 and P2 Na 2/3 Cu 1/3 Mn 2/3 O 2 show volume changes of 1.909(1) and 1.13(3) Å 3 of the major phase, respectively, during charge/discharge while the parent P2 Na 0.7 MnO 2 shows an overall volume change of 0.67(0) Å 3 for P2 and 61.9(1) Å 3 for orthorhombic phase. The maximum volume for P2 Na 0.7 Li 0.1 Mn 0.9 O 2 of 81.094(6) Å 3 is observed at 2.35 V during discharge while for P2 Na 2/3 Cu 1/3 Mn 2/3 O 2 of 81.753(6) Å 3 is observed at the discharged state (1.5 V). Compared to the P2 Na 0.7 MnO 2 the number of phase transitions experienced by the P2 Na 0.7 Li 0.1 Mn 0.9 O 2 and P2 Na 2/3 Cu 1/3 Mn 2/3 O 2 are significantly smaller. Li/Cu‐doped samples generally show better cycle performance, and these results illustrate the structural response such substitutions have on the Na + insertion/extraction of P2 Na 0.7 MnO 2 during cycling.
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
msk完成签到 ,获得积分10
刚刚
香蕉觅云应助豆豆采纳,获得10
1秒前
1秒前
零一完成签到,获得积分10
3秒前
阿辉完成签到 ,获得积分10
4秒前
莫西莫西完成签到 ,获得积分10
5秒前
暖阳完成签到,获得积分10
5秒前
大头欢欢完成签到,获得积分10
7秒前
不想懂完成签到,获得积分10
9秒前
life完成签到,获得积分10
12秒前
13秒前
M鹿M完成签到 ,获得积分10
17秒前
大虫子完成签到,获得积分10
24秒前
苹果大侠完成签到 ,获得积分10
30秒前
月夕完成签到 ,获得积分10
35秒前
iuhgnor完成签到,获得积分10
36秒前
大轩完成签到 ,获得积分10
41秒前
67号完成签到 ,获得积分10
41秒前
韶华若锦完成签到 ,获得积分20
43秒前
mix完成签到,获得积分10
44秒前
44秒前
44秒前
汉堡包应助海绵宝宝采纳,获得10
44秒前
506407完成签到,获得积分10
45秒前
蛋花肉圆汤完成签到,获得积分10
45秒前
hgl发布了新的文献求助10
46秒前
kek完成签到 ,获得积分10
46秒前
邢邢完成签到,获得积分10
48秒前
飞飞完成签到,获得积分10
48秒前
青青完成签到 ,获得积分10
49秒前
50秒前
fatcat发布了新的文献求助10
50秒前
冷静的网络完成签到 ,获得积分10
51秒前
77完成签到 ,获得积分10
51秒前
wangzhenghua完成签到 ,获得积分10
52秒前
轻歌水越完成签到 ,获得积分10
53秒前
海绵宝宝发布了新的文献求助10
56秒前
lina完成签到 ,获得积分10
56秒前
Orange应助hgl采纳,获得10
1分钟前
香山叶正红完成签到 ,获得积分10
1分钟前
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
FUNDAMENTAL STUDY OF ADAPTIVE CONTROL SYSTEMS 500
微纳米加工技术及其应用 500
Nanoelectronics and Information Technology: Advanced Electronic Materials and Novel Devices 500
Performance optimization of advanced vapor compression systems working with low-GWP refrigerants using numerical and experimental methods 500
Constitutional and Administrative Law 500
PARLOC2001: The update of loss containment data for offshore pipelines 500
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 纳米技术 计算机科学 内科学 化学工程 复合材料 物理化学 基因 遗传学 催化作用 冶金 量子力学 光电子学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5293975
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4443988
关于积分的说明 13831887
捐赠科研通 4327968
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2375834
邀请新用户注册赠送积分活动 1371109
关于科研通互助平台的介绍 1336150