文章预览
钠离子电池(SIBs)是大规模储能和低速电动车领域中最有前景替代锂离子电池(LIBs)的技术。SIBs因其低成本、资源丰富和低温适用性而受到关注。目前,SIBs的研究还处于活性材料筛选和电池系统优化的探索阶段。在众多负极材料中,硬碳(HC)因其综合性能优势而成为SIBs的首选。硬碳的结构复杂性决定了钠离子在HC负极中的多样性存储形式。尽管存在争议,但普遍认为HC中的钠存储基本上遵循“吸附-填充”机制。研究中的关键挑战在于如何通过精确调控HC中的各种碳相(包括结晶碳、非晶碳和纳米孔)来最大化低于0.1V的电压平台容量,并最小化斜率区域容量。传统的高温烧结方法难以同时实现这两个目标,因此,本研究提出了一种瞬态烧结涉及的动力学控制合成策略,以期解决这一挑战。 文章简介 近日,厦门大学张力教授、吴顺情教授等合作
………………………………