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全固态钠离子电池硫系化合物电解质 被引量:9
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作者 陈光海 白莹 +2 位作者 高永晟 吴锋 吴川 《物理化学学报》 SCIE CAS CSCD 北大核心 2020年第5期44-62,共19页
全固态钠离子电池具有资源丰富、安全性高等优势,作为未来大规模储能的重要选择而成为近年来先进二次电池前沿研究热点。钠离子硫系化合物电解质室温离子电导率高、弹性模量高、容易冷压成型,能增强电极/电解质界面接触、减小界面阻抗... 全固态钠离子电池具有资源丰富、安全性高等优势,作为未来大规模储能的重要选择而成为近年来先进二次电池前沿研究热点。钠离子硫系化合物电解质室温离子电导率高、弹性模量高、容易冷压成型,能增强电极/电解质界面接触、减小界面阻抗、缓冲电极材料在充放电过程中的应力/应变,是全固态钠离子电池的研究重点。本文对钠离子硫系化合物固态电解质的结构及性质进行了总结,讨论了硫系化合物电解质的本征特性、与电极的界面稳定性,并介绍了硫系化合物全固态钠离子电池的研究现状,最后分析了硫系化合物电解质面临的挑战及今后的发展方向。 展开更多
关键词 固态离子电池 硫系化合物电解质 电导率 化学稳定性 界面
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MOFs基固体电解质在钠离子电池中的应用进展
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作者 周志远 王春梅 +4 位作者 张嘉 孙鑫垚 张瑶 丁大千 高艳芳 《化工新型材料》 CAS CSCD 北大核心 2024年第5期21-26,共6页
传统钠离子电池常使用液体有机电解质,存在热失控等安全问题。而固态电解质具有高安全性和高能量密度,因而成为下一代储能设备材料最有潜力的候选者。金属有机骨架(MOFs)由金属节点和有机连接器构成,具有高孔隙率、高比表面积和有序孔道... 传统钠离子电池常使用液体有机电解质,存在热失控等安全问题。而固态电解质具有高安全性和高能量密度,因而成为下一代储能设备材料最有潜力的候选者。金属有机骨架(MOFs)由金属节点和有机连接器构成,具有高孔隙率、高比表面积和有序孔道,是设计快速离子导电材料的一个很有前途的结构平台。基于MOFs结构的多样性和可修饰性,介绍几种导钠离子MOFs基固体电解质的研究设计,包括引入掺杂相应阴离子钠盐的离子液体或有机溶剂、钠化处理、枝接与电解质离子相互作用的官能团和与聚合物复合的杂化材料。 展开更多
关键词 固态离子电池 金属有机骨架 固体电解质 离子电导率
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无机钠离子电池固体电解质研究进展 被引量:7
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作者 徐来强 李佳阳 +3 位作者 刘城 邹国强 侯红帅 纪效波 《物理化学学报》 SCIE CAS CSCD 北大核心 2020年第5期75-82,共8页
地球上钠资源储量丰富、成本低廉,使得钠电池吸引了越来越多研究者的关注。传统的基于有机溶剂电解液体系的钠电池在安全方面存在不足。固态钠离子电池能够有效解决安全的问题,增加电池的安全性能。固态钠离子电池是一种很有前景的储能... 地球上钠资源储量丰富、成本低廉,使得钠电池吸引了越来越多研究者的关注。传统的基于有机溶剂电解液体系的钠电池在安全方面存在不足。固态钠离子电池能够有效解决安全的问题,增加电池的安全性能。固态钠离子电池是一种很有前景的储能方式。钠离子固体电解质主要有Na-β-Al2O3、钠超离子导体(NASICON)、硫化物、聚合物以及硼氢化物这几类。无机固体电解质相对于聚合物固体电解质,离子电导率有优势。本文总结了三种常见的无机钠离子固体电解质:Na-β-Al2O3、NASICON、硫化物的研究进展,从离子电导率和界面稳定性等方面阐述了近年来的发展。 展开更多
关键词 固态离子电池 安全 无机离子固体电解质 离子电导率 界面
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硒化锑储钠机制的原位透射电镜研究
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作者 曹鑫亭 冉乐观 +6 位作者 华泽 曲双全 吴子祺 暴丽霞 杨文 张磊宁 邵瑞文 《电子显微学报》 CAS CSCD 北大核心 2024年第6期635-642,共8页
锑基材料因其高理论容量、低工作电压、高电子电导等优良特性而备受关注,有望成为大型储能钠离子电池的负极材料。本研究采用原位透射电子显微技术研究了Sb_(2)Se_(3)单晶嵌钠过程中的微观结构演化,详细揭示了Sb_(2)Se_(3)嵌钠过程中的... 锑基材料因其高理论容量、低工作电压、高电子电导等优良特性而备受关注,有望成为大型储能钠离子电池的负极材料。本研究采用原位透射电子显微技术研究了Sb_(2)Se_(3)单晶嵌钠过程中的微观结构演化,详细揭示了Sb_(2)Se_(3)嵌钠过程中的反应机制,并阐明了反应界面处的电化学-力学耦合行为。Sb_(2)Se_(3)在钠化过程中经历了多个反应步骤,包括嵌入、转化以及合金化反应,最终产物被确认为Na_(2)Se和Na_(3)Sb。通过原位实验发现表界面上钠离子的迁移速率明显快于体相内部,导致反应前沿形成凹形的非晶-晶体界面。进一步的有限元分析表明凹形的相界面有助于减缓电化学过程中的机械力学失效。此外,界面附近存在位错和晶格扭曲,这些缺陷导致应力的释放,有利于维持钠化过程中的结构稳定性。这些发现阐明了Sb_(2)Se_(3)钠化过程中的原子级机制,为锑基材料钠离子电池的研发提供了重要的理论依据。 展开更多
关键词 固态离子电池 硒化锑 原位透射电子显微学
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Na_(3)Zr_(2)Si_(2)PO_(12)固态电解质研究进展 被引量:1
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作者 郭俊 张宏 +1 位作者 吴勇民 汤卫平 《电源技术》 CAS 北大核心 2022年第2期109-114,共6页
钠离子电池具有资源丰富、能量密度高等优点,使用固态电解质的固态钠电池兼具高安全性成为研究热点。固态电解质是超离子导体,是固态电池关键材料。Na_(3)Zr_(2)Si_(2)PO_(12)是钠超离子导体(NASICON)中最具代表性的固态电解质材料。总... 钠离子电池具有资源丰富、能量密度高等优点,使用固态电解质的固态钠电池兼具高安全性成为研究热点。固态电解质是超离子导体,是固态电池关键材料。Na_(3)Zr_(2)Si_(2)PO_(12)是钠超离子导体(NASICON)中最具代表性的固态电解质材料。总结了Na_(3)Zr_(2)Si_(2)PO_(12)材料的结构、离子传输机制及其相互关系,旨在从机理上理解Na_(3)Zr_(2)Si_(2)PO_(12)固态电解质中钠离子传输性能;总结了主要制备方法,指出了不同方法的优缺点;在提升离子电导率方面,对合成工艺、掺杂、界面因素进行了总结,力求归纳和探索合成高性能钠离子固态电解质的途径。 展开更多
关键词 NASICON结构 钠离子固态电池 固态电解质 Na_(3)Zr_(2)Si_(2)PO_(12) 离子电导率
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All-solid-state Sodium-ion Batteries:A Leading Contender in the Next-generation Battery Race 被引量:1
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作者 Rui-Jie Zhu Ze-Chen Li +3 位作者 Wei Zhang Akira Nasu Hiroaki Kobayashi Masaki Matsui 《电化学(中英文)》 北大核心 2024年第12期21-27,共7页
All-solid-state lithium-ion batteries(LIBs)using ceramic electrolytes are considered the ideal form of rechargeable batteries due to their high energy density and safety.However,in the pursuit of all-solid-state LIBs,... All-solid-state lithium-ion batteries(LIBs)using ceramic electrolytes are considered the ideal form of rechargeable batteries due to their high energy density and safety.However,in the pursuit of all-solid-state LIBs,the issue of lithium resource availability is selectively overlooked.Considering that the amount of lithium required for all-solidstate LIBs is not sustainable with current lithium resources,another system that also offers the dual advantages of high energy density and safetydall-solid-state sodium-ion batteries(SIBs)dholds significant sustainable advantages and is likely to be the strong contender in the competition for developing next-generation high-energy-density batteries.This article briefly introduces the research status of all-solid-state SIBs,explains the sources of their advantages,and discusses potential approaches to the development of solid sodium-ion conductors,aiming to spark the interest of researchers and attract more attention to the field of all-solid-state SIBs. 展开更多
关键词 All-solid-state sodium-ion batteries All-solid-state lithium-ion batteries Solid-state electrolyte Sodium super ionic conductor Machine learning
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Modification of NASICON electrolyte in solid sodium-ion batteries——A short review
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作者 WU Si-hao YU Hai-qing +3 位作者 HU Chen-yang FU Yu CHEN Fu-liang LI Wei-jie 《Journal of Central South University》 CSCD 2024年第12期4510-4535,共26页
In recent years,the development and research of electrochemical energy storage systems that can efficiently transform chemical energy into electrical energy with a long service life have become a key area of study.Sod... In recent years,the development and research of electrochemical energy storage systems that can efficiently transform chemical energy into electrical energy with a long service life have become a key area of study.Sodium-ion batteries,leveraging their chemical similarity to lithium-ion batteries,along with their abundant resources and low cost,are seen as a viable alternative to lithium-ion batteries.Additionally,all-solid-state sodium-ion batteries have drawn significant attention due to safety considerations.Among the solid electrolytes for all-solid-state sodium-ion batteries,the NASICON solid-state electrolyte emerges as one of the most promising choices for sodium battery solid electrolytes.However,to date,there has not been a comprehensive review summarizing the existing problems of NASICON electrolyte materials and the corresponding specific modification methods.This review simply summarizes the present issues of NASICON for all-solid-state sodium-ion batteries,such as,the low ionic conductivity,the poor interface stability and compatibility,and the dendrite formation.Then,the corresponding solutions to address these issues are discussed,including the ion doping,the interface modification,the sintering parameters optimization,and the composite electrolytes regulation.Finally,the perspectives of NASICON solid-state electrolyte are discussed. 展开更多
关键词 solid-state sodium-ion batteries NASICON electrolyte ionic conductivities interface stability improvement strategies
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