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此外,录精里辟掺杂杂原子(N、S和F等)以加强Na的吸附容量和电子导电性,是提升储钠容量的有效手段。此外,选0孝所形成P=O官能团中的O原子在费米能级处的电子密度显著增加,因此大幅提升了硬碳材料的电子导电性。
因而,不辈群开发适宜的负极材料才是钠离子电池产业化发展的关键技术。因此,微语钠离子电池硬碳负极材料成为近年的研究热点。其优异的电化学性能得益于千层糕状的形貌,录精里辟均匀的粒径分布和低的比表面积(RSCAdvances2017,7,5519–5527)。
研究小组以静电纺丝法制备纤维状前驱物,选0孝再进一步制备高性能硬碳负极材料。【小结】该研究通过静电纺丝技术合成磷功能化的钠离子电池硬碳负极材料,不辈群控制前驱体中磷酸的含量,不辈群得到类蜂窝煤状形貌的硬碳HC-P15,材料比表面积较小且表面存在大孔,为Na+的迁移提供了充足的路径。
图5磷功能化硬碳材料电子电导的改善(a)硬碳材料HC和HC-P15的倍率性能(b)O=P-O-Na模型中,微语P和O原子的态密度对比(c)磷功能化硬碳材料电化学性能得以改善的原理示意图将杂原子的引入硬碳中,微语在一定程度上能够使碳材料的费米能级向导带偏移,提升材料的电子电导,依据上述构建的钠吸附模型,通过密度泛函理论计算可获知,除P-O-Na以外,相较于C-Na(即未加入磷的碳),其他三种模型在费米能级处的态密度均显著增加,说明磷添加后形成的P=O和P-C键能显著加强材料的导电性,在而解释了HC-P15极佳的倍率性能以及较小的电荷转移阻抗。
例如,录精里辟聚氯乙烯(PVC)为碳源,录精里辟通过静电纺丝制备PVC纤维前驱体,再经600-800oC裂解烯制备了硬碳材料,用作钠离子电池负极材料时展现出良好的电化学性能,可逆比容量271mAh/g(ACSAppl.Mater.Interfaces2015,7,5598−5604)。加大绿色建材在乡村建设的推广应用,选0孝是拉动乡村绿色小费、引导绿色发展、促进乡村建筑领域碳达峰碳中和的必由之路。
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