盖世汽车讯 钠离子电池(SIBs)正日益成为锂离子电池的热门替代品。钠(Na)在地壳中的储量远高于锂,这为降低成本提供了契机。此外,钠离子电池还具有更高的安全性和低温性能。事实上,钠离子电池已开始商业化应用,涵盖从便携式电子产品到电动汽车等诸多领域。
在众多正在研发的正极材料中,层状钠镍锰氧化物(Nax[Ni,Mn]O2)脱颖而出,成为极具潜力的候选材料。特别是Na[Ni1/2Mn1/2]O2的O3型多晶型,因其在初始状态下含有化学计量比的Na+,并能提供相对较大的可逆容量而备受关注。
然而,由于充放电过程中体积变化较大,该材料存在严重的容量衰减问题。为了解决这个问题,之前的研究探索了异质金属取代。在众多候选材料中,钪离子(Sc³⁺)在改善循环性能方面展现出潜力。然而,这些性能提升背后的确切机制仍有待深入研究。
探究钪的双重作用
据外媒报道,在此背景下,由日本东京理科大学(Tokyo University of Science,TUS)应用化学系教授Shinichi Komaba和副教授Shinichi Kumakura领导的研究团队,研究了将Sc³⁺掺入O₃-Na[Ni₁/₂Mn₁/₂]O₂ (NNMO)中对其晶体结构和电极性能的影响。
图片来源: 东京理科大学
该团队成员还包括东京理科大学的Kodai Moriya和博士生Sho Toriumi,以及与Yoshitaka Tateyama和助理教授Hoang Duc Luong合作的研究团队。
该研究发表于期刊《Small》。研究人员采用了两种方法来研究掺入Sc³⁺的影响:掺杂和表面包覆。
“Sc离子可以通过两种方式掺入材料内部:掺杂到体相结构中,或者通过外部包覆。这两种方法都能改善循环性能,但其潜在机制尚未阐明。”Kumakura说道。 “在本研究中,我们探讨了钪如何通过掺杂和涂层两种方式改善钠离子电池的性能,并阐明了它们不同的作用机制。”
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