二维金属卤化物
高比能负极
通过π-阳离子相互作用降低维度,克服了金属卤化物原本不可逆的脱嵌障碍,带来高于常规钾离子电池正极的能量密度。
Ma, Hui · 王旭升 · 王聪 · Zhang, Huanrong · 马欣蕾 · Deng, Wenjun · Chen, Ruoqi · Cao, Tianqi · Chai, Yuqiao · 贺泳霖 · 季威 · 李睿 · Chen, Ji Tao · 季君晖 · 饶伟 · 薛面起
Small 2023
具体参数
- 能量密度
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- 能量密度
- {'zh': '635.0', 'en': ''} Wh kg⁻¹
- 能量密度
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- 次循环后容量保持率
- {'zh': '57.5', 'en': ''} %
技术优势
破解不可逆
通过π–阳离子相互作用降低金属卤化物维度,克服了其立方结构和脱嵌能垒导致的不可逆性。
应用场景
- 钾离子电池:作为高能量密度正极,替代现有低容量钾电正极材料。
- 储能系统:提供高容量、低成本的电极,助力大规模储能。
- 钠离子电池正极:金属卤化物同样具有可逆性,可用于钠离子电池正极。
- 电动车动力电池:高能量密度有助于提升电动车续航里程。