【背景介绍】
亚铁氰锰钠(NaMnHCF)以其低廉的成本、较高的能量密度,成为有潜力的钠离子电池正极材料。然而,由于锰的Jahn-Teller效应,亚铁氰锰钠结构稳定性较差,这导致较差的电化学性能。
本研究中,我们采用简易的Na+-Cs+离子交换方法,在亚铁氰锰钠表面制备出富Cs壳层,形成核壳结构的材料。表征分析显示,富Cs壳层通过抑制水的脱出,稳定颗粒-电解液界面和强化晶格结构来稳定亚铁氰锰钠的结构。
电化学测试表明,核壳结构的亚铁氰锰钠在1 C的电流密度下,循环1000周后仍然可以提供76.3 mAh·g-1的比容量,相比于原始亚铁氰锰钠在400周后只能提供26.6 mAh·g-1的比容量,包覆后的样品循环性能大幅度提升。除此之外,在10 C的电流密度下,核壳结构的亚铁氰锰钠可以表现出87 mAh·g-1的可逆容量,而原始样品只表现出31 mAh·g-1的可逆容量。

【文章亮点】
1.首次报道含Cs普鲁士蓝类材料作为有机电解液体系下钠离子电池正极材料的研究,探究Cs表面改性NaMnHCF的机理。
2.采用离子交换法,将Cs+引入到NaMnHCF结构中,形成核壳结构,利用Cs+大离子半径和CsMnHCF稳定的理化性质,提升NaMnHCF结构稳定性。
【内容简介】
日前,电子科技大学材料与能源学院的周爱军副教授课题组在Rare Metals上发表了题为“Enhanced performance of core-shell structured sodium manganese hexacyanoferrate achieved by self-limiting Na+-Cs+ ion exchange for sodium-ion batteries”的研究文章,采用离子交换法,制备出CsMnHCF包覆NaMnHCF颗粒样品。
采用离子交换法,对NaMnHCF颗粒表面改性。在水溶液中,Cs+自发地与颗粒表面的Na+交换,从而在原始NaMnHCF颗粒表面包覆CsMnHCF,形成核壳结构CsMnHCF@NaMnHCF样品颗粒。包覆层通过抑制水的脱出,稳定固液界面和强化晶格结构来提升NaMnHCF的结构稳定性,并且包覆层有助于Na+传输。
【图文解析】






电芯、电池模组和电池包三者有什么区别?如...
时间:2026-03-22
电池怎么做绝缘处理?电池模组绝缘片起到什...
时间:2026-03-22
电池模组绝缘片的制造工艺有哪些,它们对电...
时间:2026-03-22
亿纬锂能麟驹系列电动两轮车电池首批发货仪...
时间:2026-03-22
在电池模组中,除了绝缘片,还有哪些措施可...
时间:2026-03-22
深度解读广汽全固态电池技术
时间:2026-03-22
广汽科技全固态电池与无图纯视觉智驾引领智...
时间:2026-03-22
天合光能新一代柔性储能电池舱Elementa 2真...
时间:2026-03-22
锂电池和超级电容器哪个更耐用
时间:2026-03-22
“固态电池”和“半固态电池”是水火不容吗...
时间:2026-03-22
住宅小区负荷与变压器容量的选择技巧
时间:2026-03-06
光伏控制器简介
时间:2026-03-06
石英灯电子变压器电路原理
时间:2026-03-06
变压器并列运行的条件浅析
时间:2026-03-06
玻璃釉电容器的结构与特点
时间:2026-03-05
电阻的标称阻值和允许偏差
时间:2026-03-05
三极管的主要参数
时间:2026-03-07
HTCC:半导体封装的理想方式
时间:2026-03-06
半导体三极管的技术参数
时间:2026-03-07
碳膜电阻如何识别_金属膜电阻器和碳膜电阻器...
时间:2026-03-05