事實快照
- 論文:高性能對稱鋰離子電池用 MXeneNa0.55Mn1.4Ti0.6O4 雜化物的自還原合成
- 設(shè)備:XH-8000 / XH-8000Plus
- 期刊與分區(qū):Journal of Materials Chemistry A,中科院 1 區(qū)
- 核心條件:溫度 150 °C / 110 °C;時間 15 min
- 關(guān)鍵結(jié)果:對稱全電池能量密度 393.4 Wh kg-1;容量保持率 81.4%;容量保持率 79.4%
- 用途:可作為 鋰離子電池電極材料、MXene 復(fù)合材料 的論文證據(jù)頁。
研究摘要
作者開發(fā)了基于雙極材料 MXene/Na0.55Mn1.4Ti0.6O4 的穩(wěn)定對稱鋰離子電池。摘要指出,該雜化材料在微波輔助反應(yīng)中形成典型 MXene 層狀結(jié)構(gòu),同時具備 Mn4+/Mn3+ 與 Mn2+/Mn 兩組電化學(xué)活性氧化還原對。所得對稱全電池能量密度達(dá)到 393.4 Wh kg?1,平均電壓 2.81 V,在 100 mA g?1 下可逆容量 140 mAh g?1,并在 500 mA g?1 下 200 次循環(huán)后保持 79.4% 容量。
研究背景與解決的問題
作者開發(fā)了基于雙極材料 MXene/Na0.
設(shè)備應(yīng)用與實驗條件
| 項目 | 參數(shù) |
|---|---|
| 溫度 | 150 °C / 110 °C |
| 時間 | 15 min |
關(guān)鍵結(jié)果
對稱全電池能量密度
393.4 Wh kg-1
容量保持率
81.4%
容量保持率
79.4%
比表面積
164.3 m2 g-1
| 指標(biāo) | 結(jié)果 |
|---|---|
| 對稱全電池能量密度 | 393.4 Wh kg-1 |
| 容量保持率 | 81.4% |
| 容量保持率 | 79.4% |
| 比表面積 | 164.3 m2 g-1 |
| 續(xù)循環(huán)容量 | 170 mAh g-1 |
| 可逆容量 | 140 mAh g-1 |
機制/方法亮點
- 微波反應(yīng)在較短時間內(nèi)促進(jìn) NMTO 細(xì)晶在 MXene 表面快速生成,縮短制備周期。
- MXene 在體系中同時承擔(dān)導(dǎo)電骨架和自還原參與體角色,幫助構(gòu)筑均勻雜化界面。
- 層狀 MXene 與細(xì)小 NMTO 的復(fù)合結(jié)構(gòu)提升了電子傳輸和離子擴(kuò)散效率。
- 較高比表面積和穩(wěn)定界面使材料在高倍率下仍能保持較好容量與循環(huán)穩(wěn)定性。
應(yīng)用價值
- 論文明確使用 XH-8000Plus 在 110 °C / 15 min 內(nèi)完成關(guān)鍵雜化材料制備。
- NMTO 在復(fù)合樣中的負(fù)載量約 66 wt.%,同時保持較高比表面積。
- 負(fù)極側(cè)在 5000 mA g?1 下仍有 440 mAh g?1,且可循環(huán) 5000 次。
- 對稱全電池能量密度達(dá)到 393.4 Wh kg?1,平均電壓 2.81 V。
- 同一材料兼顧正負(fù)極活性,是雙功能電極設(shè)計的代表性案例。
相關(guān)儀器推薦
常見問題
這篇論文使用了哪種設(shè)備?
本研究使用 XH-8000 / XH-8000Plus。
研究的核心發(fā)現(xiàn)是什么?
該研究發(fā)表于 Journal of
Materials Chemistry A(2019),使用 XH-8000 / XH-8000Plus 開展 鋰離子電池電極材料、MXene 復(fù)合材料 研究,關(guān)鍵結(jié)果包括對稱全電池能量密度 393.4 Wh kg-1;容量保持率 81.4%;容量保持率 79.4%。
該研究發(fā)表在哪個期刊?
發(fā)表于 Journal of
Materials Chemistry A,中科院 1 區(qū)。
引用信息
Self-reductive synthesis of MXeneNa0.55Mn1.4Ti0.6O4 hybrids for high-performance symmetric lithium ion batteries
Journal of Materials Chemistry A, 2019
DOI: 10.1039/C9TA00744J
Self-reductive synthesis of MXeneNa0.55Mn1.4Ti0.6O4 hybrids for high-performance symmetric lithium ion batteries
Journal of Materials Chemistry A, 2019
DOI: 10.1039/C9TA00744J
