(资料图片仅供参考)
4月11日消息,从中国科学技术大学国家同步辐射实验室官网获悉,该实验室宋礼教授团队基于插层型锌离子电池正极材料的同步辐射谱学表征,提出了插层剂诱导V t2g轨道占据的概念,开发了具有快速充电性能的铵根插层五氧化二钒锌离子电池正极材料。相关成果日前发表于国际学术期刊《美国科学院院刊》上。
水系锌离子电池(ZIBs)凭借安全、无毒,以及较高的理论容量,已经成为最具潜力的可持续储能技术之一。在众多ZIBs电极材料中,层状钒氧化物具有晶体结构可调、容量高等特点,是现阶段广泛研究的正极材料。基于离子或分子预插层策略可以有效解决正极材料的晶格空间不足、电子传导性低等问题,从而进一步提升电池性能。然而,目前对插层型正极材料的研究多关注于层间空间膨胀对容量的贡献。因此,发展先进的原位表征技术,从原子轨道方面深入理解由插层剂引起的电极材料内在结构变化是未来高性能正极材料设计和开发的关键所在。
图 1.应用于高性能ZIBs正极材料NH4+-V2O5的V t2g轨道占据机制。
图 2.应用于高性能ZIBs正极材料的NH4+-V2O5储能机理分析。
本工作发挥同步辐射光源的综合性实验平台的优势,结合多种原位与非原位同步辐射谱学实验技术,深入揭示了铵根离子(NH4+)插层后,V2O5中V3dt2g轨道占据的变化,以及充放电过程中的可逆演变规律。研究发现,NH4+插层在很大程度上诱发了V-O键的结构畸变,进一步导致电子结构的重排,促使V t2g轨道中3dxy空态的占据。这种V t2g轨道占据极大地提高了材料的电导率,联合NH4+插层后拓宽的层间距,从而显著加速了锌离子(Zn2+)的转移,实现了锌离子电池的超高倍率性能。
测试结果表明,在电流密度为200C时,铵根插层五氧化二钒(NH4+-V2O5)正极材料的比容量仍维持在101.0mA h g-1,且充电时间仅需18s。该工作不仅从原子轨道方面对插层型V2O5材料中Zn2+储能机制的理解提供了依据,也为高性能锌离子电池在快充储能器件中的应用奠定了基础。
标签:
IT之家4月11日消息,IT之家从中国科学技术大学国家同步辐射实验室官网获悉,该实验室宋礼教授团队基于插...
□本报记者孙铭阳梁海龙,是哈尔滨移动网络部网络维护中心从事网络资源管理工作的一名技术骨干,今年是他
据东方材料4月9日晚间公告,拟定增募资不超20亿元,用于向诺基亚全资子公司NSN收购TDTECH51%股权(交易对...
□本报记者崔立东70%以上的民事纠纷在诉前化解意味着什么?意味着众多争议在“对簿公堂”前握手言和。
本报10日讯(黄晓慧记者赵宇清)10日上午,黑龙江省“头雁”工作站签约暨红松博物馆开馆仪式在位于勃