Mo掺杂TiO₂₋ₓ@C纳米立方体

高倍率长循环钠电负极

通过Mo掺杂引入氧空位并降低结晶度,显著提升赝电容贡献和反应动力学,实现与电容型正极的动力学匹配。

Yao, Tianhao · 王红康 · Yuanbin, Qin · 石建稳 · Yonghong, Cheng

Composites Part B: Engineering 2023

具体参数

赝电容贡献率
{'zh': '85', 'en': '85'} %
可逆容量
{'zh': '216', 'en': '216'} mAh g⁻¹
循环后容量
{'zh': '185', 'en': '185'} mAh g⁻¹
能量密度
{'zh': '269.37', 'en': '269.37'} Wh kg⁻¹
能量密度(高功率下)
{'zh': '61.75', 'en': '61.75'} Wh kg⁻¹

技术优势

赝电容贡献高

Mo掺杂增加Ti³⁺/氧空位浓度并降低结晶度,提供了更多活性位点和快速离子传输通道。

循环寿命长

在1 A g⁻¹下循环3000次后仍保持185 mAh g⁻¹容量,适合长期使用。

能量密度高

与活性炭正极组装的全电池在80.4 W kg⁻¹功率密度下能量密度达269.37 Wh kg⁻¹。

应用场景