由于锂供应的有限性和高成本,钠离子电池(SIBs)因钠具有~2.75%的高地壳含量和低廉的价格,已经取得显著进展,部分甚至达到了商业化水准,例如钠电池材料NaFSI
2024-07-17 sh默尼 28
非水电解质的固有特性与盐阴离子的特性高度相关。为了构建用于锂离子电池(LIB)和可充电锂金属电池(RLMBs)的高导电性和化学/电化学鲁棒的电解质,人们提出了各种弱配位阴离子作为锂盐和离子液体的对应物。其中,双(氟磺酰基)亚胺阴离子([N(SO2F)2]−,FSI−)由于FSI基电解质独特的物理、化学和电化学性质,在电..
2024-07-16 Monionic®高品控钠电池材料 7
通过部分取代电解液中的NaPF6盐,开发了一种基于双(氟磺酰基)亚胺钠(NaFSI)的多功能电解质,以提高NaNi1/3Fe1/3Mn1/3O2/硬碳(NNFM111/HC)钠离子电池(SIBs)的宽温度范围工作能力。NaPF6和NaFSI的协同作用大大提高了电池在宽温度范围内的性能。它在系统重要性银行的应用中显示出广..
2024-07-16 Monionic®高品控钠电池材料 17
锂离子电池采用的有机碳酸酯基电解质对低压Na储能化合物和Na金属的钝化性能较差。因此,合适的电解质仍然是建立Na电池的主要挑战。在这里,我们报道了二甲氧基乙烷(DME)电解质中的高浓度双(氟磺酰基)亚胺钠(NaFSI),并研究了它们在Na金属和硬碳阳极以及插层阴极中的应用。当DME/NaFSI比值为2时,由于形成了稳定..
2024-07-16 Monionic®高品控钠电池材料 22
X射线光电子能谱(XPS)结果表明,钠离子电池正极在NaPF6/EC+DMC电解质中形成的CEI层以有机物为主。C 1s峰表明CEI层中存在由有机碳酸酯溶剂分解产生的C-C/C-H、C-O和聚(CO3)基团。F 1s和P 2p峰表明NaPF6发生了分解。然而,对于钠离子电池正极在NaFSI-TEP/TTE电解质中形成的..
2024-07-16 sh默尼 19
在不易燃的NaFSI-TEP/TTE电解质中,NIB全电池的循环性能得到了极大改善.由此可见,在长期循环过程中,NaFSI-TEP/TTE电解质在正、负极均形成了稳定的电极-电解质界面,实现了电池的长循环寿命。
2024-07-16 sh默尼 9
对一系列基于双(氟磺酰基)亚胺钠或双(三氟甲基磺酰基)亚胺钠盐和单糖肟、四肟和聚环氧乙烷作为溶剂的电解质进行了经典的分子动力学模拟。通过分析配位数和结合模式来评估结构特性。Na-O相互作用的停留时间已被用于研究溶剂化壳的稳定性。离子的扩散系数和电解质的电导率是根据分子动力学轨迹估计的。为了研究离子-离子相关性的作用,已..
2024-07-15 Monionic®高品控钠电池材料 6