作者:张凯(), 徐友龙(
)
单位:西安交通大学,电子材料教育部重点实验室&国际电介质研究中心,陕西省先进储能电子材料与器件工程研究中心
引用: 张凯,徐友龙.钠离子电池锰酸钠正极材料研究进展与发展趋势[J].储能科学与技术,2023,12(01):86-110.
DOI:10.19799/j.cnki.2095-4239.2022.0413
表1 锂离子电池与钠离子电池对比
表2 钠离子电池正极材料对比
表3列举了NaxMnO2(x≤0.5)的不同制备方法、不同掺杂元素、不同位点掺杂材料的电化学性能信息。从表3中可以发现很多性能优异的隧道型锰酸钠正极材料,例如可以通过制备纳米线宏观结构增加材料长径比来提高比容量和充放电能力等。以此为基础可以进一步改变元素掺杂范围、比例和位点来加强隧道型结构的稳定性和其他电化学性能。
表3 NaxMnO2(x≤0.5)及元素掺杂正极材料的制备方法和电化学性能
表4 NaxMnO2(x>0.5)正极材料的制备方法和电化学性能
表5 Nax(MnyM1j)O2(x>0.5)正极材料的制备方法和电化学性能
注:①和②分别指代不同的电压范围条件,下同。
表6 Nax(MnyM2j)O2(x>0.5)正极材料的制备方法和电化学性能
表7 Nax(MnyMmj)O2(x>0.5)正极材料的制备方法和电化学性能
表8 (NaxAi)(MnyMj)O2(x>0.5)正极材料的制备方法和电化学性能
表9 Nax(MnyMj) (O2-knMk)(x>0.5)正极材料的制备方法和电化学性能
2019年,Yang等制备了ZnO包覆的Na2/3Ni1/3Mn2/3O2正极材料,通过透射电子显微镜和能量色散光谱显示了其所制作的ZnO涂层分布均匀且厚度仅为5 nm。首先,ZnO作为半导体材料具有极好的导电性能,作为包覆材料时可以很好地提升正极材料的导电性;其次,ZnO包覆层保护电极免受电解液的腐蚀,并有效地抑制了颗粒的剥落,使电极的形态和结构稳定;同时包覆层中少量的Zn掺杂进入过渡金属层,减小了金属-氧之间的距离,从而更好地提升了材料的稳定性。从图27中可以看出ZnO包覆材料对性能具有较大的提升,同时合理的浓度对包覆效果会带来巨大的影响,因此在未来研究中要加强对材料和浓度的选择,同时应该对制备条件进行严格把控以获得最好的材料效果。
2020年,Kong等通过一个综合的方法来调控Na0.67Mn0.5Fe0.5O2的氧化还原反应的活性和可逆性。结合Li2SiO3包覆、Li掺杂和Si掺杂的优点,其初始容量、速率性能和循环稳定性都有明显改善。这种三合一的包覆思想为人们提供了包覆新思路,同时为后续单一包覆材料转变为多材料(合成材料)包覆提供了可能,可以通过将强导电的包覆材料和其他包覆材料进行结合、研究,再进行包覆,既增强材料导电性,也可以增加其他方面的电化学特性。
通过强导电的碳包覆可以大大提升材料的导电性,从而增强材料的比容量和速率能力。2021年,Quyen等制备了NaLi0.2Mn0.8O2(NLM)和碳包覆的NaLi0.2Mn0.8O2氧化物(NLM@C)正极材料,通过电化学测试,NLM@C材料在0.1 C时的比容量为160 mAh/g,比未进行碳包覆时的NLM材料高出约33%,且在1 C充放电速率下,NLM@C材料仍保持115 mAh/g的容量。
第一作者:张凯(1999—),男,硕士研究生,主要研究方向为钠离子电池正极材料,E-mail:zhangkai808@stu.xjtu.edu.cn;
通讯作者:徐友龙,教授,主要研究方向为电解电容器、锂离子电池和钠离子电池,E-mail:ylxu@mail.xjtu.edu.cn。
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