通讯作者:芮先宏,余彦
通讯单位:广东工业大学,中国科学技术大学
论文DOI:https://doi.org/10.1002/adma.202209511
背景介绍
图文解析
图 1. (a) 人工异质Na2Se/V界面的制备示意图及其优势分析。 (b) Na@Na2Se/V 的 XRD图。Na2Se/V 界面的冷冻透射电镜表征:(c) 冷冻透射电镜图,以及Na、Se和V的元素映射图; (d) SAED 图和 (e) Cryo-HRTEM 图。 (f) Na@Na2Se/V电极表面的SEM图。 (g) Na@Na2Se/V保护层的杨氏模量测量。
图 2. 对称裸 Na、Na@Na2Se 和 Na@Na2Se/V 电池在环境温度下的 (a) 恒电流电镀/剥离 (0.5 mA cm-2/1 mAh cm-2) 性能和 (b) 倍率性能。在 0.5 mA cm-2 的 Na+ 电镀过程中,(c) 裸 Na 电极和 (d) Na@Na2Se/V 电极的光学图。在 0.5 mA cm-2 和 1 mAh cm-2 下,(e) 裸 Na 电极和 (f) Na@Na2Se/V 电极循环 10 次(40 小时)后的表面形貌。 (g) SEI 的冷冻 TEM 图和冷冻 EELS 图。 (h) Na@Na2Se/V 的 SEI 的 SAED 图和 (i-m) HRTEM 图。
图 3. 在 (a) 常规 SEI 和 (b) 理想 SEI 中,Na 离子扩散和电镀的模型示意图。 (c) Na+ 在裸Na、Na2Se和V上的吸附能比较。Na在 (d) 裸Na、(e) V 和 (f) Na2Se上的电荷密度差异。(g) Na+ 沿 Na2Se (001) 面的 [110] 方向扩散的动力学能垒。 (h) 在裸 Na 和 Na@Na2Se/V 电极上镀 Na+ 的示意图。
图 4. 对称裸Na、Na@Na2Se和Na@Na2Se/V电池在低温(-40℃)下的电化学性能:在 (a) 0.2 mA cm-2和 (b) 0.5 mA cm-2 下的循环性能。(c) MD 模拟快照,(d) 来自 MD 模拟的 Na 径向分布函数和配位数,以及 (e) 双盐电解质的代表性溶剂化层。在 -40 °C 下,在 (f) 裸 Na 和 (g) Na@Na2Se/V 电极表面上,代表性溶剂化结构去溶剂化过程的 AIMD 模拟。
图 5. SMBs 的电化学性能。 (a) Na@Na2Se/V||NVP 电池示意图。在常规环境温度下,Na@Na2Se/V||NVP 和裸 Na||NVP 全电池的 (b) 倍率性能和 (c) 在 5 C 下的循环稳定性。 (d) Na@Na2Se/V||NVP 和裸Na||NVP 全电池在低温(-40 °C)下的循环性能。
总结与展望
声明: 本网站所发布文章,均来自于互联网,不代表本站观点,如有侵权,请联系删除。
下一篇:加码固态电池,奔驰要逆袭了?




能量密度:125-160Wh/kg
充放电能力:5-10C(20-80%DOD)
温度范围:-40℃—65℃
自耗电:≤3%/月
过充电、过放电、针刺、 挤压、短路、
撞击、高温、枪击时电池不燃烧、爆炸。
动力电池循环寿命不低于2000次,
80%容量保持率;
电池管理系统可靠、稳定、适应性 强,
符合国军标要求。