O3结构NMF正极
高均匀相纯
通过氢氧化物前驱体实现均匀钠离子扩散和直接固溶转变,获得无杂相、电化学性能优异的O3相正极材料。
庞国耀 · Yang, Gu · Zhuo, Haoxiang · 78925500 · Wang, Kuan · 王健 · Wang, Dongniu · Hu, Jiangtao · Xiao, Biwei · 庄卫东
Advanced Functional Materials 2025
具体参数
- 放电容量
- {'zh': '131', 'en': '131'} mAhg⁻¹
- P3相形成起始温度
- {'zh': '425', 'en': '425'} °C
- O3成核温度
- {'zh': '675', 'en': '675'} °C
- O3相变终了温度
- {'zh': '800', 'en': '800'} °C
技术优势
合成路径更简单
氢氧化物前驱体通过均匀Na离子扩散直接固溶转变为O3相,避免多步分相反应,降低了相控制难度。
相纯度和性能提升
该路径获得均匀结构,无残留杂相,放电容量达到131 mAhg⁻¹。
钠源选择可调相变
NaOH在较低温度下加速O3形成,NaHCO₃则延迟P3-O3转化,提供了调控合成温度的途径。
应用场景
- 钠离子电池正极:为钠离子电池提供高性能正极材料,尤其适合对成本和资源可持续性要求高的领域。
- 储能材料:该材料可用于大规模储能系统,其合成路径简单且性能优异,有利于降低储能成本。
- 锂/钠电池对比研究:作为钠离子电池正极的典型案例,与锂电正极在成本、合成和性能上形成对照。