低浓度N,P掺杂硬碳
−20 °C高倍率长循环
通过原位转化碳化策略构建的体相和界面双优化硬碳,解决了钠离子电池硬碳负极在低温高倍率下的不可逆钠捕获和容量衰减问题。
Meijuan, Liu · Huadong, Suo · Xu, Shanshan · 徐宇曦 · Song B.
Advanced Materials 2026
具体参数
- 可逆容量
- {'zh': '428.8', 'en': '428.8'} mAh g⁻¹
- 10 C容量
- {'zh': '272.6', 'en': '272.6'} mAh g⁻¹
- 低温循环保持率
- {'zh': '93.1', 'en': '93.1'} %
技术优势
低温容量不衰减
−20 °C下1200次循环后仍保持93.1%容量,得益于优化界面促进快速脱溶剂化和传输。
高倍率下容量足
10 C时仍保持272.6 mAh g⁻¹,归因于扩大的层间距和丰富闭孔提供了快速储钠路径。
可逆容量超高
可逆容量达428.8 mAh g⁻¹,通过体相闭孔和表面低浓度杂原子掺杂共同实现。
应用场景
- 钠离子电池负极:替代传统硬碳,直接提升全电池低温和快充性能。
- 低温储能:在−20 °C下稳定循环,无需加热系统即可工作。
- 快充负极材料:10 C下保持高容量,满足快充电池对负极倍率的要求。
- 极端环境电池管理:减轻BMS在低温下的热管理和均衡压力,延长系统寿命。