掺镁NASICON磷酸钒钠负极
60C仍保持80%容量
通过镁离子取代有效抑制不可逆中间相,实现超高倍率下的稳定循环,解决传统NASICON负极动力学慢的问题。
Yejing, Zeng · Zijian, Li · Changwei, Shi · 文婧 · Da, Wang · 商超群 · Yan, Min · 姜兴茂 · 黄卫锋 · Pu, Hu
Energy Storage Materials 2026
具体参数
- 60 C放电容量
- {'zh': '79.4', 'en': '79.4'} mAh g⁻¹
- 60 C容量保持率
- {'zh': '80', 'en': '80'} %
- 5 C循环容量保持率
- {'zh': '90', 'en': '90'} %
- 全电池功率密度
- {'zh': '4584', 'en': '4584'} W kg⁻¹
技术优势
倍率突破60 C
在60 C(1分钟充/放电)下仍保有79.4 mAh g⁻¹,相当于低倍率容量的80%,实现了从常规NASICON的缓慢多步反应到极速单步反应的转变。
循环寿命稳定
5 C循环1000次后容量保持率仍达90%,解决了母相材料因不可逆中间相累积导致的容量跳水问题。
全电池功率密度高
与磷酸钒钠正极配对后,全电池功率密度高达4584 W kg⁻¹,在实用化快充体系中展现出显著优势。
应用场景
- 快充钠离子电池负极:提供一种可在60 C下稳定工作的负极,直接支撑分钟级快充钠离子电池设计。
- 高功率锂电池设计参考:通过镁掺杂抑制中间相的策略可启发高功率锂电NASICON类负极开发。
- 高倍率电极材料研发:展示了通过框架化学调控将多平台反应转为单一快充平台的可行路径。
- 电池快充体系集成:全电池4584 W kg⁻¹的功率密度表明该材料可直接整合进快充电池包。
- 固态电池负极候选:其稳定的NASICON框架和抑制中间相的特点使该材料有望适配固态电解质界面。