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一种简单、低成本且可扩展的SbSn@C复合材料合成方法用于稳定的钠离子电池
A simple, low-cost and scalable synthesis of SbSn@C composite for stable sodium-ion batteries
Hao Feng · Xiaohua Li · Ruijie Guo · Yuchen Wei · Journal of Materials Science: Materials in Electronics · 2025年1月 · Vol.36.0
由于钠资源具有低氧化还原电位、储量丰富和成本低廉等优势,钠离子电池(SIBs)被认为是当前主流储能装置——锂离子电池的一种有前景的替代方案。然而,开发适用于实际应用的负极材料仍是钠离子电池面临的一大挑战。合金类负极材料虽然具有高比容量和低工作电压的优点,但其固有的体积膨胀问题会导致容量迅速衰减和循环稳定性差。针对这一问题,本文通过固相还原氯化物的方法成功合成了一种新型碳包覆合金复合材料(SbSn@C)。表面形貌分析表明,该SbSn@C复合材料具有多孔结构,并包裹有20–30 nm厚的碳层,能够有...
解读: 该SbSn@C复合材料钠离子电池负极技术对阳光电源储能系统具有重要应用价值。其低成本、高循环稳定性(100次循环容量保持率90%)特性可应用于ST系列储能变流器和PowerTitan系统,降低电池成本并提升系统经济性。碳包覆层缓解体积膨胀的策略为大规模储能电池设计提供参考,有助于优化ESS解决方案的...
LiNaTi3O7作为锂离子电池负极材料的合成及电化学性能研究
Research on the synthesis and electrochemical properties of LiNaTi3O7 as a lithium-ion battery anode material
Yucai Zhang · Jiaxuan Xi · Xiaomin Wang · Journal of Materials Science: Materials in Electronics · 2025年1月 · Vol.36.0
钛酸锂(Li2Ti3O7)具有较高的离子电导率,但由于其合成温度高(>1100 ℃)且成本较高,商业化应用面临挑战。钛酸钠(Na2Ti3O7)已被探索用于水系钠离子电池(SIBs)的稳定负极材料,并被视为Li2Ti3O7的一种潜在替代材料。然而,其较宽的带隙能量(3.7 eV)限制了电子电导率及其实际应用。本研究以Li2CO3、Na2CO3和TiO2为前驱体,采用机械化学法合成了LiNaTi3O7材料,并在不同温度(700–900 ℃)下煅烧12小时,以优化其结晶度和电化学性能。通过X射线衍射(...
解读: 该LiNaTi3O7负极材料研究对阳光电源储能系统具有重要参考价值。其800℃低温合成工艺可降低电池制造成本,1.3V稳定电压平台和93.6%容量保持率(120次循环)适合ST系列储能变流器的长寿命应用场景。167Ω低电荷转移阻抗特性可提升PowerTitan储能系统的功率响应速度,优化工商业光伏配...
合成条件对镍铁氧体纳米颗粒形貌、表面化学及锂离子电池应用中电化学性能的影响
Effect of synthesis conditions on morphology, surface chemistry and electrochemical performance of nickel ferrite nanoparticles for lithium-ion battery applications
All NiFe2O4 samples prepared under four different synthesis conditions were ground using a mortar · a pestle for further studies. Figures 2 · S1 in Supporting Information respectively show the schematic diagram · flowchart of the complete synthesis process of NiFe2O4 nanoparticles produced by the four different synthesis conditions. · Journal of Materials Science: Materials in Electronics · 2025年1月 · Vol.36.0
在寻找用于能量转换和存储器件的高效高科技材料的过程中,尖晶石结构的镍铁氧体(NiFe2O4)被认为是一种有前景的锂离子电池(LIBs)负极材料。然而,不同形貌和表面性质的NiFe2O4纳米颗粒对电池性能的影响却鲜有研究。为了理解不同形貌和表面性质对锂离子存储性能的影响,本文通过四种不同的合成条件制备了NiFe2O4纳米颗粒:NFO-S、NFO-U、NFO-G和NFO-C。通过XRD、FTIR和拉曼光谱证实了多晶反尖晶石NiFe2O4的形成。利用场发射扫描电子显微镜(FESEM)研究了所得样品的形...
解读: 该镍铁氧体纳米材料研究对阳光电源储能系统具有前瞻价值。研究揭示形貌与表面特性对锂电池性能的关键影响:高比表面积(40.8m²/g)材料可提升容量,而纳米立方体结构能增强循环稳定性(98.5%库仑效率)。这为PowerTitan储能系统和ST系列PCS的电池选型提供优化依据,通过调控电极材料微观结构可...