Dual Stabilization and Sacrificial Effect of Na2CO3 for Increasing Capacities of Na-Ion Cells Based on P2-NaxMO2 Electrodes

离子 锂(药物) 材料科学 相(物质) 碳酸钠 过渡金属 钠离子电池 化学计量学 氧化物 金属 无机化学 化学工程 化学 电极 电化学 物理化学 冶金 有机化学 催化作用 内分泌学 法拉第效率 工程类 医学
作者
Sathiya Mariyappan,J. E. Thomas,Dmitry Batuk,Vanessa Pimenta,R. Gopalan,Jean‐Marie Tarascon
出处
期刊:Chemistry of Materials [American Chemical Society]
卷期号:29 (14): 5948-5956 被引量:129
标识
DOI:10.1021/acs.chemmater.7b01542
摘要

Sodium ion battery technology is gradually advancing and can be viewed as a viable alternative to lithium ion batteries in niche applications. One of the promising positive electrode candidates is P2 type layered sodium transition metal oxide, which offers attractive sodium ion conductivity. However, the reversible capacity of P2 phases is limited by the inability to directly synthesize stoichiometric compounds with a sodium to transition metal ratio equal to 1. To alleviate this issue, we report herein the in situ synthesis of P2-NaxMO2 (x ≤ 0.7, M = transition metal ions)-Na2CO3 composites. We find that sodium carbonate acts as a sacrificial salt, providing Na+ ion to increase the reversible capacity of the P2 phase in sodium ion full cells, and also as a useful additive that stabilizes the formation of P2 over competing P3 phases. We offer a new phase diagram for tuning the synthesis of the P2 phase under various experimental conditions and demonstrate, by in situ XRD analysis, the role of Na2CO3 as a sodium reservoir in full sodium ion cells. These results provide insights into the practical use of P2 layered materials and can be extended to a variety of other layered phases.
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
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

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
adgcxvjj完成签到,获得积分10
1秒前
1秒前
科研狗发布了新的文献求助10
2秒前
NexusExplorer应助shihui采纳,获得10
3秒前
王大壮给王大壮的求助进行了留言
5秒前
bkagyin应助石头采纳,获得10
6秒前
6秒前
XS_QI完成签到 ,获得积分10
6秒前
研友_VZG7GZ应助萝卜干采纳,获得10
11秒前
国王的宝库完成签到,获得积分10
11秒前
jiang完成签到,获得积分20
12秒前
怪味跳跳糖完成签到,获得积分10
12秒前
16秒前
小波完成签到,获得积分10
16秒前
sunhhhh完成签到 ,获得积分10
18秒前
田様应助cccc采纳,获得10
19秒前
20秒前
shihui发布了新的文献求助10
21秒前
23秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
25秒前
萝卜干发布了新的文献求助10
26秒前
LKT发布了新的文献求助10
28秒前
直率的乐萱完成签到 ,获得积分10
32秒前
王爱芳完成签到 ,获得积分10
37秒前
脑洞疼应助LKT采纳,获得10
40秒前
41秒前
43秒前
离子电池完成签到,获得积分10
43秒前
我是老大应助拾捌采纳,获得10
44秒前
辛勤安梦完成签到,获得积分10
45秒前
45秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
45秒前
qinghe完成签到,获得积分20
45秒前
埃特纳氏完成签到 ,获得积分10
46秒前
cccc发布了新的文献求助10
47秒前
领导范儿应助LoganLee采纳,获得10
47秒前
Splaink完成签到 ,获得积分10
50秒前
bingbing发布了新的文献求助10
51秒前
最棒哒完成签到 ,获得积分10
52秒前
qinghe发布了新的文献求助30
53秒前
高分求助中
(禁止应助)【重要!!请各位详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Plutonium Handbook 4000
International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants (Madrid Code) (Regnum Vegetabile) 1500
Building Quantum Computers 1000
Robot-supported joining of reinforcement textiles with one-sided sewing heads 900
Principles of Plasma Discharges and Materials Processing,3rd Edition 500
Atlas of Quartz Sand Surface Textures 500
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 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 遗传学 基因 物理化学 催化作用 冶金 细胞生物学 免疫学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 4217424
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3751490
关于积分的说明 11796171
捐赠科研通 3416241
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1874990
邀请新用户注册赠送积分活动 928798
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 837836