A novel high voltage battery cathodes of Fe 2+ /Fe 3+ sodium fluoro sulfate lined with carbon nanotubes for stable sodium batteries

材料科学 阴极 钠离子电池 氧化还原 电池(电) 电压 电化学 化学工程 碳纳米管 纳米技术 阳极 法拉第效率 电极 碳纤维 化学 电气工程 冶金 复合材料 工程类 物理 物理化学 复合数 功率(物理) 量子力学
作者
Ranjusha Rajagopalan,Zhenguo Wu,Yumei Liu,Shaymaa Al-Rubaye,Enhui Wang,Chunjin Wu,Wei Xiang,Benhe Zhong,Xiaodong Guo,Shi Xue Dou,Huan Liu
出处
期刊:Journal of Power Sources [Elsevier BV]
卷期号:398: 175-182 被引量:21
标识
DOI:10.1016/j.jpowsour.2018.07.066
摘要

Current trends in battery research are promoting the development of feasible methods to prepare electrode materials with new architectures that can meet the requirements of high energy density associated with sodium ion batteries (SIB). It is logical to use solid-state processing techniques to fabricate SIB electrode materials due to its ease of handling and capability for large-scale production. From the SIB standpoint, the sulfate based polyanionic system is well known for its high operating voltage. The present study utilizes a hitherto-unknown solid-state process with an entirely new composition to develop an electrode comprising earth abundant carbon, sodium, sulfur, fluorine, and iron materials. This new NaFeSO4F-CNT system, where CNT is carbon nanotube, obtained by the solid-state technique, exhibits a highly stable Fe2+/Fe3+ redox couple and achieves a capacity of ∼110 mAg−1 at 0.1C with capacity retention of >91% after 200 cycles (1C). This is the best-ever reversible, high potential sulfate based cathode for sodium ion batteries reported to date. This study also provides an in-depth understanding of the outstanding electrochemical performance of this novel electrode. These findings can make it possible to achieve maximum performance from potential electrodes, when the operating temperature is limited to 350 °C or below.

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
哈哈哈曲奇完成签到 ,获得积分10
1秒前
柳扬完成签到,获得积分10
1秒前
1秒前
星河发布了新的文献求助10
1秒前
牙牙乐完成签到,获得积分10
1秒前
llll发布了新的文献求助30
2秒前
mt完成签到 ,获得积分10
3秒前
王木木完成签到,获得积分10
3秒前
bkagyin应助啊娴子采纳,获得10
3秒前
haihai发布了新的文献求助10
4秒前
5秒前
5秒前
seven完成签到,获得积分10
5秒前
小南完成签到,获得积分10
5秒前
万能图书馆应助淇淇采纳,获得10
7秒前
7秒前
李健应助眠羊采纳,获得10
7秒前
快乐的秋完成签到,获得积分10
8秒前
藕丁发布了新的文献求助10
8秒前
爆米花应助shuo采纳,获得10
9秒前
香蕉觅云应助Amazong采纳,获得10
10秒前
10秒前
10秒前
小狗便利店完成签到,获得积分10
11秒前
llll发布了新的文献求助10
11秒前
11秒前
聪明蘑菇完成签到 ,获得积分10
12秒前
12秒前
13秒前
14秒前
情怀应助淇淇采纳,获得30
15秒前
科研通AI6.4应助Daleth采纳,获得10
16秒前
芙芙发布了新的文献求助20
16秒前
17秒前
Ella完成签到,获得积分10
17秒前
17秒前
17秒前
llll发布了新的文献求助10
18秒前
18秒前
18秒前
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
Reducing Compassion Fatigue, Secondary Traumatic Stress and Burnout 600
China Pluperfect I: Epistemology of Past and Outside in Chinese Art 520
Matrix Methods in Data Mining and Pattern Recognition Second Edition 510
Mammalian Synthetic Biology 500
Auslegungsgeschichte 500
Cosmos as Art Object: Studies in Plato's Timaeus and Other Dialogues 500
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 内科学 物理 复合材料 催化作用 细胞生物学 无机化学 光电子学 物理化学 电极 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7638903
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9212111
关于积分的说明 19761166
捐赠科研通 7205811
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3275906
关于科研通互助平台的介绍 2437495
邀请新用户注册赠送积分活动 2273206