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Freestanding Na3V2O2(PO4)2F/Graphene Aerogels as High-Performance Cathodes of Sodium-Ion Full Batteries

材料科学 石墨烯 阳极 钠离子电池 电极 阴极 电解质 电池(电) 离子 扩散 涂层 纳米技术 化学工程 电气工程 冶金 物理化学 工程类 法拉第效率 物理 功率(物理) 化学 热力学 量子力学
作者
Wei Chang,Xiaoying Zhang,Jin Qu,Zhe Chen,Yujiao Zhang,Yanqiu Sui,MA Xiu-feng,Zhong‐Zhen Yu
出处
期刊:ACS Applied Materials & Interfaces [American Chemical Society]
卷期号:12 (37): 41419-41428 被引量:47
标识
DOI:10.1021/acsami.0c11074
摘要

Although sodium vanadium fluorophosphate, Na3(VO1–xPO4)2F1+2x (0 ≤ x ≤ 1), is a highly promising cathode candidate for sodium-ion batteries because of its stable structure and high working voltage, the low charge diffusion dynamics and the inactive materials used in traditional coating electrodes reduce the energy density of a sodium-ion full battery. Hence, Na3V2O2(PO4)2F/graphene aerogels (NVPF/GAs) with a three-dimensional continuous porous network are first prepared by coassembly and freeze-drying. The three-dimensional porous network helps to obtain a high NVPF content of 81 wt %, relieve the volume change for improving the cyclability, and enhance the wettability of the electrode with the electrolyte for accelerating the diffusion dynamics of sodium ions and electrons. As a directly used freestanding cathode without the use of any binder/collector, an optimized freestanding NVPF/GA electrode exhibits excellent cycling and rate performances compared to traditional coating electrodes. The average capacities at current densities of 0.2, 0.5, 1.0, 2.0, and 5.0 C are 135.4, 128.0, 125.1, 121.9, and 115.1 mA h g–1, respectively. Especially, it maintains a capacity retention of 100% after 1000 cycles at an ultrahigh current of 40 C. A sodium-ion full battery with the NVPF/GA cathode and the Sb/graphene/carbon anode attains a of 82.1 mA h g–1 without an obvious decline after 100 cycles.

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