0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

构筑强Na-O结合实现层状氧化物正极的高空气稳定性

锂电联盟会长 来源:电化学能源 作者:电化学能源 2022-11-23 11:43 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

【研究背景】

高容量的O3型钠基层状过渡金属氧化物材料NaTmO2是一种应用前景广阔的钠电正极材料。但是,这类材料的实际应用受到了其固有的空气敏感性的极大限制。针对这一问题的改性策略通常有表面包覆和元素掺杂两种。但是,目前的改性手段主要还是依靠高通量实验的方式,其背后的机理尚不明晰。因此,深入的机理研究对设计高空气稳定性的O3型钠基层状氧化物至关重要。

【工作介绍】

近日,中科院化学所的郭玉国研究员与福建师范大学的黄志高教授、姚胡蓉副教授、黄艺吟教授等人提出了一种有效的改性策略:通过引入和氧轨道杂化作用较弱的过渡金属组分,促进更多的电荷从钠到氧的转移,形成更强的Na-O结合,进而抑制活性晶格钠的损失,显著提升材料的空气稳定性。该文章以“Excellent Air Storage Stability of Na-Based Transition Metal Oxide Cathodes Benefiting from Enhanced Na−O Binding Energy” 为题发表在国际知名期刊Energy Storage Materials上。姚胡蓉副教授为本文第一作者。

eca3d4be-6adc-11ed-8abf-dac502259ad0.png

图1. 构筑Na-O强结合改善空气稳定性的原理示意图

【内容表述】

当O3型材料暴露于空气中,钠层会发生一系列的老化过程,如活性晶格钠的自发脱出和水分子的嵌入等。基于此,作者提出通过提高钠与宿主晶格之间的结合能有望提升材料的空气稳定性。一方面,老化反应中的活性钠脱出需要断裂Na-O键,因此较高的Na-O结合能可以有效提升老化反应所需的能量;另一方面,较高的Na-O结合能缩小了钠层间距,较窄的钠层空间作为物理屏障抑制了异质分子的嵌入和晶格离子的自发脱出。

基于层状过渡金属氧化物中钠层和过渡金属层的交替垛堞结构,作者提出通过在过渡金属层掺杂半径略大、费米能级相异的离子,构建和氧轨道杂化作用较弱的过渡金属组分,促进钠原子上更多的电荷转移至氧,形成更强的Na-O结合,进而抑制活性晶格钠损失和异质分子的嵌入,显著改善其空气稳定性。基于这一思想,本工作对两种典型的O3型材料(NaFe0.5Co0.5O2(NaFC)和NaNi0.5Mn0.5O2(NaNM))进行了改性研究。选用Mg2+(半径考虑)/Ti4+(费米能级考虑)取代NaFC中的Fe3+,得到NaFe0.3Co0.5Mg0.1Ti0.1O2(NaFCMT);用Ti4+(半径考虑和费米能级考虑)取代NaNM中的Mn4+,得到NaNi0.5Mn0.25Ti0.25O2(NaNMT)。

XRD结果(图2)表明新合成的四个样品均为O3型结构。在空气中暴露5天后,NaFC和NaNM材料形成大量的Na2CO3碱性杂质,而改性后的样品NaFCMT和NaNMT却仍能保持原有的O3结构,没有任何新相的出现。

ecbb46bc-6adc-11ed-8abf-dac502259ad0.png

图2. 样品暴露空气前后的XRD图谱对比

通过对氧元素XPS结果(图3)进行拟合分析,发现NaFC和NaNM样品暴露空气后表面残碱含量明显增加,相比较而言,NaFCMT和NaNMT则变化不明显。

ecca82b2-6adc-11ed-8abf-dac502259ad0.png

图3. 样品暴露空气前后XPS图谱对比

对老化后样品的TOF-SIMS深度分析(图4)表明,改性后的NaFCMT和NaNMT样品中Na−和NaCO3-信号分布更均匀,表明改性后的样品有效地抑制了活性钠的自发脱出和残碱的形成。

ecdd9564-6adc-11ed-8abf-dac502259ad0.png

图4. TOF-SIMS深度分析结果。老化后NaFC和NaFCMT样品(a)Na-和(b) NaCO3-信号深度曲线;老化后NaNM和NaNMT品(a)Na-和(b) NaCO3-信号深度曲线

活性晶格钠的自发脱出会直接导致首圈充电容量的锐减,所以通过首圈电化学的对比能够直观表征材料的空气稳定性。如图5,在空气中暴露5天后,NaFC和NaNM仅能保持新鲜样品80.6%和58.0%的首充容量,但改性后的NaFCMT和NaNMT能够达到91.3%和93.8%的首充保持率。

ed012736-6adc-11ed-8abf-dac502259ad0.png

图5. 样品暴露空气前后首圈电化学曲线对比

NaFCMT和NaNMT首圈充放电过程的原位XRD图谱(图6)表明,充放电过程中NaFCMT和NaNMT经历的相变过程是完全可逆的。

ed13fe1a-6adc-11ed-8abf-dac502259ad0.png

图6. NaFCMT和NaNMT的首圈电化学原位XRD图谱

投影态密度计算结果(图7)表明,Fe/Co或Ni/Mn元素和氧轨道杂化较强,形成较强的共价键。而Mg2+和Ti4+元素在费米能级附近没有电子态,和氧层形成较弱的相互作用。这一较弱的Tm-O相互作用导致过渡金属和氧键的增长以及钠原子上更多的电荷转移至氧,形成更强的Na-O结合。

ed3a2108-6adc-11ed-8abf-dac502259ad0.png

图7. DFT计算结果(a)NaFC 和NaFCMT 的PDOS图;(b)NaNM 和NaNMT的PDOS图;(c)改性前后Tm-O键长和各元素周围Bader电荷数变化对比;(d)改性机理示意图

【结论】

1.引入和氧轨道杂化较弱的过渡金属组分可以有效调控钠氧间的电荷转移,构筑更强的Na-O结合。

2.提高晶格钠与宿主之间的结合能可以有效改善层状过渡金属氧化物的空气稳定性。

3.层状过渡金属氧化物的空气稳定性与dO-Tm-O/dO-Na-O的晶体堆积参数密切相关。

H.-R. Yao, X.-G. Yuan, X.-D. Zhang, Y.-J. Guo, L. Zheng, H. Ye, Y.-X. Yin, J. Li, Y. Chen, Y. Huang, Z. Huang, Y.-G. Guo, Excellent Air Storage Stability of Na-Based Transition Metal Oxide Cathodes Benefiting from Enhanced Na−O Binding Energy.Energy Storage Materials,2022.

https://doi.org/10.1016/j.ensm.2022.11.005

审核编辑 :李倩

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 正极材料
    +关注

    关注

    4

    文章

    328

    浏览量

    20184
  • 晶格
    +关注

    关注

    0

    文章

    96

    浏览量

    9597

原文标题:郭玉国研究员等EnSM:构筑强Na-O结合实现层状氧化物正极的高空气稳定性

文章出处:【微信号:Recycle-Li-Battery,微信公众号:锂电联盟会长】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    如何保证合金电阻的稳定性与精度?

    保证合金电阻的稳定性与精度需从材料选择、制造工艺、结构设计、环境控制及测试验证等多维度综合施策。以下从技术原理、关键措施及实际应用三个层面展开分析: 一、材料选择:奠定稳定性基础 合金电阻的精度
    的头像 发表于 10-27 15:29 258次阅读
    如何保证合金电阻的<b class='flag-5'>稳定性</b>与精度?

    三坐标如何实现测量稳定性的提升

    在三坐标测量机的核心部件中,横梁与Z轴材料的稳定性对测量结果起着决定性作用。同一台机器,不同的横梁材料,仪器具有不同的稳定性能。MizarGold采用的陶瓷横梁其XRY角摆波动始终稳定
    的头像 发表于 08-25 11:14 1003次阅读
    三坐标如何<b class='flag-5'>实现</b>测量<b class='flag-5'>稳定性</b>的提升

    氧化诱导期测试仪:材料稳定性的精准守护者

    在材料科学与工程领域,氧化诱导期测试仪是一款至关重要的设备,它如同一位严谨的“卫士”,守护着材料的质量与稳定性。上海和晟HS-DSC-101氧化诱导期测试仪氧化诱导期,简单来说,就是材
    的头像 发表于 06-03 09:49 380次阅读
    <b class='flag-5'>氧化</b>诱导期测试仪:材料<b class='flag-5'>稳定性</b>的精准守护者

    MUN12AD03-SEC的热性能如何影响其稳定性

    在电子系统中,功率器件的热性能直接决定了其长期稳定性和可靠性。以MUN12AD03-SEC为代表的MOSFET器件,MUN12AD03-SEC的热性能对其稳定性有显著影响。热阻方面*热阻值
    发表于 05-15 09:41

    侯配玉教授:设计富锂锰基双相复合正极材料以缓解姜-泰勒效应,提升锂离子电池比能量

    /10.1007/s12598-024-03092-y  【背景介绍】 O2型结构独特的氧层堆积抑制了富锂层状氧化物脱锂态下过渡金属向锂空位的不可逆迁移,维持了优异的电压稳定性。然而,
    的头像 发表于 02-19 14:07 2332次阅读
    侯配玉教授:设计富锂锰基双相复合<b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>正极</b>材料以缓解姜-泰勒效应,提升锂离子电池比能量

    HarmonyOS官网上线“稳定性”专栏 助力更稳定流畅的鸿蒙原生应用开发

    鸿蒙开发者官网的最佳实践中上线了稳定性专栏,将DevEco Studio问题定位工具与稳定性实际场景相结合,帮助开发者用好工具的同时,降低稳定性问题定位的难度。 下面以CppCrash
    发表于 02-17 17:17

    A/D变换器采样速率和稳定性的关系,是什么影响了转换器的稳定性?

    我在测量A/D转换器时出现这样一个问题。采样率的提高,其A/D转换器的稳定性随之降低。从我个人理解,采样率的提高已经在测量有效位数上将误差算出来了,我只需要考虑在高采样率时,有效分辨率的位数
    发表于 02-11 08:24

    北京大学庞全全硫基电池再发Nature:硫化基全固态锂硫电池

    氧化物正极的全固态电池目前得到广泛的关注,但在高压下,正极与电解质之间不可逆的副反应以及高镍层状金属氧化物的化学机械降解阻碍了其
    的头像 发表于 01-20 12:33 2025次阅读
    北京大学庞全全硫基电池再发Nature:硫化<b class='flag-5'>物</b>基全固态锂硫电池

    旋转测径仪的底座如何保证稳定性

    避免底座因腐蚀而损坏,进而影响稳定性。 二、合理的底座结构设计 1.增加底座重量:通过增加底座的重量,可以降低底座的重心,从而提高其抗倾覆能力。这通常通过在底座内部添加重物(如沙、水、铅等)来实现
    发表于 01-09 14:04

    基于高熵工程策略的新型P2型锰基层状氧化物正极材料

       论文简介 本研究报道了一种基于高熵工程策略的新型P2型锰基层状氧化物正极材料(HE-NMCO),该材料通过多组分协同效应强化了晶格框架,并通过调节局部环境化学性质,实现了可持续的
    的头像 发表于 12-31 11:27 1595次阅读
    基于高熵工程策略的新型P2型锰基<b class='flag-5'>层状</b><b class='flag-5'>氧化物</b><b class='flag-5'>正极</b>材料

    金属氧化物和柔性石墨烯MOS的区别

    随着新材料和新技术的不断发展,金属氧化物半导体(MOS)和柔性石墨烯MOS(GrapheneMOS)作为两种重要的半导体材料,在电子设备和器件的应用中越来越受到关注。尽管它们都可以用作金属氧化物
    的头像 发表于 12-19 15:23 1404次阅读
    金属<b class='flag-5'>氧化物</b>和柔性石墨烯MOS的区别

    影响BUCK电路占空比稳定性的因素

    开关周期内导通的时间比例。占空比的稳定性对于电路的性能至关重要,因为它直接影响到输出电压的稳定性和纹波。以下是一些影响BUCK电路占空比稳定性的因素: 输入电压变化: 输入电压的波动会影响占空比,因为占空比需要调整以维持恒定的输
    的头像 发表于 12-12 17:14 2724次阅读

    稳定性富锂锰基正极材料

    研究背景 富锂锰基层状氧化物(Li1+x[NiMnCo]1-xO2,LMR-NMC)具有氧阴离子氧化还原的额外容量和出色的价格竞争力,因而是下一代锂离子电池(LIBs)的潜在正极材料。
    的头像 发表于 12-10 10:39 1835次阅读
    高<b class='flag-5'>稳定性</b>富锂锰基<b class='flag-5'>正极</b>材料

    北大潘锋ACS Nano:高熵岩盐表面层稳定超高镍单晶正极

    【研究背景】 近年来,电动汽车、储能电网和消费电子等领域对高能量密度、长寿命锂电池的需求不断增加,推动了超高镍单晶层状氧化物作为下一代锂电正极材料的研究。超高镍单晶因其潜在的高能量密度和稳定性
    的头像 发表于 12-10 10:32 2076次阅读
    北大潘锋ACS Nano:高熵岩盐表面层<b class='flag-5'>稳定</b>超高镍单晶<b class='flag-5'>正极</b>

    定量识别掺杂位点:解锁富锂正极材料的高性能与稳定性

    研究背景 随着电子设备和电动汽车对高能量密度电源需求的增长,锂离子电池(LIBs)的正极材料成为了研究的热点。然而,大多数正极材料存在诸如锂储存能力低、动力学缓慢和电化学不稳定性等固有缺陷。为了解
    的头像 发表于 12-09 09:15 1973次阅读
    定量识别掺杂位点:解锁富锂<b class='flag-5'>正极</b>材料的高性能与<b class='flag-5'>稳定性</b>