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Highly Symmetrical Six‐Transition Metal Ring Units Promising High Air‐Stability of Layered Oxide Cathodes for Sodium‐Ion Batteries

材料科学 阴极 氧化物 热重分析 X射线光电子能谱 透射电子显微镜 扫描透射电子显微镜 过渡金属 傅里叶变换红外光谱 化学工程 介电谱 价(化学) 纳米技术 电化学 冶金 物理化学 电极 有机化学 催化作用 工程类 化学
作者
Lu Gan,Xinguang Yuan,Jia‐Jun Han,Xinan Yang,Lituo Zheng,Zhigao Huang,Hurong Yao
出处
期刊:Advanced Functional Materials [Wiley]
卷期号:33 (7) 被引量:76
标识
DOI:10.1002/adfm.202209026
摘要

Abstract Layered oxides are the most prevalent cathodes for sodium‐ion batteries (SIBs), but their poor air stability significantly limits their practical application owing to the rapid performance degradation of aged materials and the cost increase for material storage and transportation. Here, an effective strategy of constructing stable transition metal (TM) layers with a highly symmetrical six‐TM ring is suggested to enhance structure stability, thus hindering ambient air corrosion. The density functional theory calculations reveal that the higher symmetry ensures a higher thermodynamic energy for H 2 O insertion into Na layer. The combined analyses of selected area electron diffraction, transmission electron microscopy, X‐ray photoelectron spectroscopy, Fourier transform infrared spectroscopy, thermogravimetric analysis, and chemical titration indicate that the six‐TM ring structure can effectively suppress the series of aging processes including water insertion, the spontaneous loss of lattice sodium, TM valence increment and residual alkali formation. Benefiting from the overall suppression of aging process, the strategy results in an excellent improvement in capacity retention after air exposure from 13.57% to 95.59%, and exhibits a good universality for both P2‐ and O3‐cathodes, which are the two most common structures of Na‐based layered oxides with different aging mechanism. These findings provide new insight to design high‐performance cathodes for SIBs.
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