Constructing P2/O3 biphasic structure of Fe/Mn-based layered oxide cathode for high-performance sodium-ion batteries

阴极 氧化物 材料科学 电极 化学工程 复合数 相(物质) 离子 化学 复合材料 冶金 物理化学 工程类 有机化学
作者
Ping Zhang,Guohua Zhang,Yukun Liu,Yuxin Fan,Xinyue Shi,Yiming Dai,Shiwen Gong,Jingrong Hou,Jiwei Ma,Yunhui Huang,Renyuan Zhang
出处
期刊:Journal of Colloid and Interface Science [Elsevier BV]
卷期号:654: 1405-1416 被引量:28
标识
DOI:10.1016/j.jcis.2023.10.129
摘要

Fe/Mn-based layered oxide cathode is regarded as a competitive candidate for sodium-ion batteries (SIBs) because of its high theoretical capacity, earth abundance and low cost. However, its poor cycling stability still remains a major bottleneck. Herein, P2/O3 biphasic Na0.67Fe0.425Mn0.425Cu0.15O2 layered oxide is successfully synthesized via a sol-gel method. It is observed that Cu substitution can facilitate the conversion of P2 to O3 phase, and the P2/O3 composite structure can be obtained with an appropriate amount of Cu. Meanwhile, in-situ XRD reveals that constructing P2/O3 composite structure can realize the highly reversible phase transition process of P2/O3-P2/P3-OP4/OP2 and decrease the lattice mismatch during Na+ insertion/extraction. Consequently, the biphasic P2/O3-Na0.67Fe0.425Mn0.425Cu0.15O2 electrode exhibits 87.1 % capacity retention after 100 cycles at 1C, while the single phase P2-Na0.67Fe0.5Mn0.5O2 electrode has only 36.4 %. Therefore, the constructing biphasic structure is proved to be an effective strategy for designing high-performance Fe/Mn-based layered oxide cathodes.
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