亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整的填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Achieving High Stability and Performance in P2‐Type Mn‐Based Layered Oxides with Tetravalent Cations for Sodium‐Ion Batteries

氧化还原 阴极 电化学 电解质 材料科学 化学工程 阳离子聚合 氧气 法拉第效率 容量损失 无机化学 电极 化学 冶金 有机化学 物理化学 高分子化学 工程类
作者
Panawan Vanaphuti,Zeyi Yao,Yangtao Liu,Yulin Lin,Jianguo Wen,Zhenzhen Yang,Zimin Feng,Xiaotu Ma,Anna C. Zauha,Yan Wang,Yan Wang
出处
期刊:Small [Wiley]
卷期号:18 (19) 被引量:43
标识
DOI:10.1002/smll.202201086
摘要

P2-type sodium-manganese-based layered cathodes, owing to their high capacity from both cationic and anionic redox, are a potential candidate for Na-ion batteries (NIBs) to replace Li-ion technology in certain applications. Still, the structure instability originating from irreversible oxygen redox at high voltage remains a challenge. Here, a high sustainability cobalt-free P2-Na0.72 Mn0.75 Li0.24 X0.01 O2 (X = Ti/Si) cathode is developed. The outstanding capacity retention and voltage retention after 150 cycles are obtained in half-cells. The finding shows that Ti localizes on the surface while Si diffuses to the bulk of the particles. Thus, Ti can act as a protective layer that alleviates side reactions in carbonate-based electrolyte. Meanwhile, Si can regulate the local electronic structure and suppress oxygen redox activities. Notably, full-cells with hard carbon (≈300-335 W h kg-1 based on the cathode mass) deliver the capacity retention of 83% for P2-Na0.72 Mn0.75 Li0.24 Si0.01 O2 and 66% for P2-Na0.72 Mn0.75 Li0.24 Ti0.01 O2 after 500 cycles; this electrochemical stability is the best compared to other reported cathodes based on oxygen redox at present. The superior cycle performance also stems from the ability to inhibit microcracking and planar gliding within the particles. Altogether, this finding offers a new composition for developing high-performance low-cost cathodes for NIBs and highlights the unique role of Ti/Si ions.
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
小孟吖完成签到 ,获得积分10
27秒前
Xx完成签到 ,获得积分10
40秒前
小宋发布了新的文献求助10
1分钟前
科研通AI5应助lll采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
lll完成签到,获得积分10
1分钟前
上官若男应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
lll发布了新的文献求助10
1分钟前
科研通AI5应助yyg采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
2分钟前
yyg发布了新的文献求助10
2分钟前
甜甜的以筠完成签到 ,获得积分10
2分钟前
3分钟前
3分钟前
3分钟前
elena发布了新的文献求助10
3分钟前
充电宝应助yyg采纳,获得10
3分钟前
果汁儿完成签到 ,获得积分10
4分钟前
yile完成签到 ,获得积分10
4分钟前
blue完成签到 ,获得积分10
4分钟前
5分钟前
yyg发布了新的文献求助10
5分钟前
5分钟前
传奇3应助科研通管家采纳,获得10
5分钟前
zzgpku完成签到,获得积分0
6分钟前
6分钟前
loen完成签到,获得积分10
6分钟前
追寻绮玉完成签到,获得积分10
6分钟前
深情安青应助yyg采纳,获得30
7分钟前
7分钟前
7分钟前
yyg发布了新的文献求助30
7分钟前
楠茸完成签到 ,获得积分10
7分钟前
7分钟前
闪闪的谷梦完成签到 ,获得积分10
8分钟前
我是老大应助yyg采纳,获得10
8分钟前
feiCheung完成签到 ,获得积分10
8分钟前
高分求助中
【此为提示信息,请勿应助】请按要求发布求助,避免被关 20000
Continuum Thermodynamics and Material Modelling 2000
Encyclopedia of Geology (2nd Edition) 2000
105th Edition CRC Handbook of Chemistry and Physics 1600
Maneuvering of a Damaged Navy Combatant 650
Периодизация спортивной тренировки. Общая теория и её практическое применение 310
Mixing the elements of mass customisation 300
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3779106
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3324748
关于积分的说明 10219794
捐赠科研通 3039855
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1668452
邀请新用户注册赠送积分活动 798658
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 758503