Regulating solid electrolyte interphase film on fluorine‐doped hard carbon anode for sodium‐ion battery

阳极 电解质 相间 电池(电) 材料科学 兴奋剂 碳纤维 钠离子电池 离子 化学工程 无机化学 化学 电极 光电子学 复合材料 冶金 有机化学 工程类 物理化学 物理 功率(物理) 遗传学 量子力学 法拉第效率 复合数 生物
作者
Cuiyun Yang,Cuiyun Yang,Wentao Zhong,Yuqiao Liu,Qiang Deng,Qian Cheng,Xiaozhao Liu,Chenghao Yang,Chenghao Yang
出处
期刊:Carbon energy [Wiley]
卷期号:6 (6) 被引量:99
标识
DOI:10.1002/cey2.503
摘要

Abstract For the performance optimization strategies of hard carbon, heteroatom doping is an effective way to enhance the intrinsic transfer properties of sodium ions and electrons for accelerating the reaction kinetics. However, the previous work focuses mainly on the intrinsic physicochemical property changes of the material, but little attention has been paid to the resulting interfacial regulation of the electrode surface, namely the formation of solid electrolyte interphase (SEI) film. In this work, element F, which has the highest electronegativity, was chosen as the doping source to, more effectively, tune the electronic structure of the hard carbon. The effect of F‐doping on the physicochemical properties of hard carbon was not only systematically analyzed but also investigated with spectroscopy, optics, and in situ characterization techniques to further verify that appropriate F‐doping plays a positive role in constructing a homogenous and inorganic‐rich SEI film. The experimentally demonstrated link between the electronic structure of the electrode and the SEI film properties can reframe the doping optimization strategy as well as provide a new idea for the design of electrode materials with low reduction kinetics to the electrolyte. As a result, the optimized sample with the appropriate F‐doping content exhibits the best electrochemical performance with high capacity (434.53 mA h g −1 at 20 mA g −1 ) and excellent rate capability (141 mA h g −1 at 400 mA g −1 ).
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
斯文败类应助壮观的黄豆采纳,获得30
刚刚
畔畔发布了新的文献求助30
1秒前
我是雷锋完成签到,获得积分10
1秒前
科研通AI6.4应助外向寻雪采纳,获得10
1秒前
明理冰淇淋完成签到,获得积分10
1秒前
酷波er应助LTT采纳,获得10
1秒前
1秒前
爱你哦完成签到,获得积分10
1秒前
白石人家应助Dawn采纳,获得10
1秒前
凶狠的八宝粥应助扯淡采纳,获得10
1秒前
NN应助扯淡采纳,获得10
2秒前
2秒前
2秒前
修仙中应助YJ采纳,获得10
3秒前
3秒前
chuchenw完成签到,获得积分10
5秒前
yang完成签到,获得积分10
5秒前
NexusExplorer应助冷阳采纳,获得10
5秒前
慕青应助pipi采纳,获得10
5秒前
李健的小迷弟应助LL666采纳,获得10
6秒前
tcjia应助jzzj采纳,获得10
6秒前
7秒前
文艺友菱完成签到,获得积分10
7秒前
雷电完成签到,获得积分10
7秒前
7秒前
苯二氮卓发布了新的文献求助10
8秒前
阔达紫青发布了新的文献求助20
8秒前
8秒前
脑洞疼应助wllx采纳,获得10
8秒前
8秒前
李爱国应助碎觉觉采纳,获得10
8秒前
DR发布了新的文献求助10
9秒前
汪思显发布了新的文献求助10
9秒前
情怀应助Akashi是个小木匠采纳,获得10
9秒前
9秒前
FashionBoy应助Danielle采纳,获得10
9秒前
Vanilla应助科研通管家采纳,获得20
9秒前
hope完成签到 ,获得积分10
9秒前
Lucas应助科研通管家采纳,获得10
9秒前
NexusExplorer应助科研通管家采纳,获得20
9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
The anomeric effect 1314
Principles of town planning: translating concepts to applications 1000
1 Peter and Christ's Descent to the Dead in Its Early Christian Reception 700
Organizational Behavior 510
Management and the Arts 510
Matrix Methods in Data Mining and Pattern Recognition Second Edition 510
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 7734627
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9284967
关于积分的说明 20167781
捐赠科研通 7312574
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3304681
关于科研通互助平台的介绍 2457302
邀请新用户注册赠送积分活动 2314010