A Rational Biphasic Tailoring Strategy Enabling High‐Performance Layered Cathodes for Sodium‐Ion Batteries

电化学 堆积 阴极 材料科学 氧化物 离子 合理设计 电极 相变 相(物质) 相界 化学工程 纳米技术 化学物理 化学 热力学 物理化学 有机化学 物理 工程类 冶金
作者
Zhiwei Cheng,Xiulin Fan,Lianzheng Yu,Weibo Hua,Yüjie Guo,Yi‐Hu Feng,Fang‐Di Ji,Mengting Liu,Ya‐Xia Yin,Xiaogang Han,Yu‐Guo Guo,Pengfei Wang
出处
期刊:Angewandte Chemie [Wiley]
卷期号:134 (19) 被引量:30
标识
DOI:10.1002/ange.202117728
摘要

Abstract Layered oxide cathodes usually exhibit high compositional diversity, thus providing controllable electrochemical performance for Na‐ion batteries. These abundant components lead to complicated structural chemistry, closely affecting the stacking preference, phase transition and Na + kinetics. With this perspective, we explore the thermodynamically stable phase diagram of various P2/O3 composites based on a rational biphasic tailoring strategy. Then a specific P2/O3 composite is investigated and compared with its monophasic counterparts. A highly reversible structural evolution of P2/O3–P2/O3/P3–P2/P3–P2/Z/O3′–Z/O3′ based on the Ni 2+ /Ni 3.5+ , Fe 3+ /Fe 4+ and Mn 3.8+ /Mn 4+ redox couples upon sequential Na extraction/insertion is revealed. The reduced structural strain at the phase boundary alleviates the phase transition and decreases the lattice mismatch during cycling, endowing the biphasic electrode a large reversible capacity of 144 mAh g −1 with the energy density approaching 514 Wh kg −1 .
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