Na3V2(PO4)3: an advanced cathode for sodium-ion batteries

电化学 阴极 材料科学 纳米技术 储能 比例(比率) 离子 无机化学 化学 电极 物理化学 冶金 物理 有机化学 功率(物理) 量子力学
作者
Xianghua Zhang,Xianhong Rui,Dong Chen,Huiteng Tan,Dan Yang,Shaoming Huang,Yan Yu
出处
期刊:Nanoscale [Royal Society of Chemistry]
卷期号:11 (6): 2556-2576 被引量:317
标识
DOI:10.1039/c8nr09391a
摘要

Sodium-ion batteries (SIBs) are considered to be the most promising electrochemical energy storage devices for large-scale grid and electric vehicle applications due to the advantages of resource abundance and cost-effectiveness. The electrochemical performance of SIBs largely relies on the intrinsic chemical properties of the cathodic materials. Among the various cathodes, rhombohedral Na3V2(PO4)3 (NVP), a typical sodium super ionic conductor (NASICON) compound, is very popular owing to its high Na+ mobility and firm structural stability. However, the relatively low electronic conductivity makes the theoretical capacity of NVP cathodes unviable even at low rates, not to mention the high rate of charging/discharging. This is a major drawback of NVPs, limiting their future large-scale applications. Herein, a comprehensive review of the recent progresses made in NVP fabrication has been presented, mainly including the strategies of developing NVP/carbon hybrid materials and elemental doping to improve the electronic conductivity of NVP cathodes and designing 3D porous architectures to enhance Na-ion transportation. Moreover, the application of NVP cathodic materials in Na-ion full batteries is summarized, too. Finally, some remarks are made on the challenges and perspectives for the future development of NVP cathodes.
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