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!

Enabling 20 min fast-charging Ah-level pouch cell by tailoring the electronic structure and ion diffusion in TiNb2O7

材料科学 扩散 离子 小袋 电子结构 纳米技术 化学工程 热力学 凝聚态物理 有机化学 医学 化学 物理 工程类 解剖
作者
Shenglu Geng,Yan Zhang,Lingfeng Shi,Anran Shi,Lin Zhou,Cong Kang,Zhuomin Qiang,Jiaming Zhu,Shengwei Dong,Dalong Li,Geping Yin,Shuaifeng Lou
出处
期刊:Energy Storage Materials [Elsevier BV]
卷期号:68: 103339-103339 被引量:14
标识
DOI:10.1016/j.ensm.2024.103339
摘要

TiNb2O7 has garnered attention as promising anode materials due to its remarkable cycling durability and rate capability, but its practical applications are currently hampered by the sluggish ion/electron kinetics. Herein, we propose a bimetallic synergistic strategy to enhance ionic and electronic transport kinetics, improving electrochemical performance. DFT calculation results further confirm the synergistic effect of Zn and Nb can increase the lattice parameters, promote Li+ diffusion, and enhance electronic conductivity. Benefiting from this, the Zn0.02Ti0.94Nb2.04O7 exhibits excellent cycling stability (a capacity loss of 0.02 % per cycle over 1000 cycles). An Ah-level pouch cell presents potential application with an impressive cycle lifespan, corresponding to an ultra-high retention ratio of 88.6 % (2.34 Ah) over 2700 cycles. Importantly, in-situ XRD and Nano-CT techniques elucidate the positive impact of the incorporation of Zn and Nb on the fundamental ion transport mechanisms, which is verified by the decreased mechanic effects, and promoted Li+-diffusion kinetics. This work offers a straightforward strategy to significantly improve the rate performance and cycling stability of TiNb2O7, establishing guidelines for fabricating fast-charging batteries with long cycling lifespans.
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
李健应助hahaha采纳,获得30
6秒前
ilmadf完成签到 ,获得积分10
14秒前
18秒前
szx233完成签到 ,获得积分10
35秒前
37秒前
乐瑶完成签到,获得积分10
45秒前
fyy完成签到 ,获得积分10
46秒前
清爽夜雪完成签到,获得积分10
50秒前
56秒前
心行完成签到 ,获得积分10
1分钟前
香蕉觅云应助司空博涛采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
1分钟前
我是老大应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
Orange应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
司空博涛发布了新的文献求助10
1分钟前
2分钟前
Ava应助小怪兽采纳,获得10
2分钟前
2分钟前
司空博涛完成签到,获得积分10
2分钟前
2分钟前
epsilon1160发布了新的文献求助10
2分钟前
杨远杰完成签到 ,获得积分10
2分钟前
2分钟前
3分钟前
3分钟前
司空天德完成签到,获得积分0
3分钟前
SciGPT应助司空天德采纳,获得10
3分钟前
3分钟前
3分钟前
3分钟前
陈粒完成签到 ,获得积分10
3分钟前
李爱国应助lalala采纳,获得10
3分钟前
epsilon1160完成签到,获得积分10
4分钟前
4分钟前
4分钟前
Criminology34应助epsilon1160采纳,获得10
4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
晶种分解过程与铝酸钠溶液混合强度关系的探讨 8888
Chemistry and Physics of Carbon Volume 18 800
The Organometallic Chemistry of the Transition Metals 800
Leading Academic-Practice Partnerships in Nursing and Healthcare: A Paradigm for Change 800
The formation of Australian attitudes towards China, 1918-1941 640
Signals, Systems, and Signal Processing 610
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6426465
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8243869
关于积分的说明 17527303
捐赠科研通 5481411
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2894636
邀请新用户注册赠送积分活动 1870699
关于科研通互助平台的介绍 1709064