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陳忠偉院士EER: 鈉離子電池電極材料表面涂層研究的進(jìn)展報(bào)告

本文對(duì)應(yīng)用于SIBs插層正極和負(fù)極的涂層進(jìn)行了全面概述和比較

陳忠偉院士EER: 鈉離子電池電極材料表面涂層研究的進(jìn)展報(bào)告
鈉離子電池(SIB)是一種新興技術(shù),被認(rèn)為是鋰離子電池(LIB)的未來替代品,特別是用于固定式儲(chǔ)能。然而,由于與Na+大尺寸相關(guān)的復(fù)雜性,SIBs的循環(huán)穩(wěn)定性和倍率性能通常不足以用于商業(yè)應(yīng)用。與LIBs研究類似,涂層的開發(fā)是提高現(xiàn)有SIBs電極材料性能的基本途徑。
陳忠偉院士EER: 鈉離子電池電極材料表面涂層研究的進(jìn)展報(bào)告
在此,加拿大滑鐵盧大學(xué)陳忠偉院士等人對(duì)應(yīng)用于SIBs插層正極和負(fù)極的涂層進(jìn)行了全面概述和比較,并根據(jù)其作用機(jī)制和沉積方法進(jìn)行了分類。具體而言,涂層可分為三大類:氧化還原惰性金屬涂層、導(dǎo)電碳涂層、核殼結(jié)構(gòu)涂層。同時(shí),作者概述了將涂層應(yīng)用于電極材料的最常見方法,包括機(jī)械混合燒結(jié)、溶液澆鑄法、原位合成法、原子層沉積和化學(xué)氣相沉積等。進(jìn)一步,作者介紹了SIBs插層正極(層狀過渡金屬氧化物(TMO)正極、聚陰離子正極)和負(fù)極(鈦基化合物)的特定涂層改進(jìn)策略。
其中,分層TMOs應(yīng)用最佳厚度的氧化還原活性金屬涂層可在高截止電壓下持續(xù)提高循環(huán)穩(wěn)定性,金屬涂層對(duì)于穩(wěn)定依賴Mn3+/Mn4+氧化還原的正極特別有前景。相比之下,金屬涂層對(duì)倍率性能的影響更有爭議,倍率受阻的結(jié)果可通過涂層的電子和離子絕緣性能來解釋。
陳忠偉院士EER: 鈉離子電池電極材料表面涂層研究的進(jìn)展報(bào)告
圖1. 涂層的一般分類
最后,作者討論了提高每種材料性能的有前景的涂層策略:
1)對(duì)于分層TMOs,作者鼓勵(lì)考慮顆粒形態(tài)、過渡金屬摻雜、涂層成分、保形性及電解液成分的綜合策略。開發(fā)(梯度)核殼結(jié)構(gòu)是一種很有前途的方法,可在不大幅降低放電容量的情況下提高穩(wěn)定性。此外,還應(yīng)描述電解液組成和涂覆涂層與CEI層穩(wěn)定性的關(guān)系。
2)對(duì)于插層負(fù)極,應(yīng)致力于更多金屬涂層研究以改善ICE并減少SEI層阻抗的累積。
3)同時(shí),碳涂層/復(fù)合聚陰離子正極,尤其是NASICON型結(jié)構(gòu)的發(fā)展,在循環(huán)穩(wěn)定性和動(dòng)力學(xué)方面取得了出色的表現(xiàn)。因此,未來的工作必須集中在降低碳含量和形成高負(fù)載電極復(fù)合材料等方面,可通過同時(shí)應(yīng)用摻雜和缺陷工程方法來實(shí)現(xiàn)??傊@些見解將指導(dǎo)高性能SIBs電極的合理設(shè)計(jì)。
陳忠偉院士EER: 鈉離子電池電極材料表面涂層研究的進(jìn)展報(bào)告
圖2. 應(yīng)用涂層的常用方法
Recent Progress in Surface Coatings for Sodium-Ion Battery Electrode Materials, Electrochemical Energy Reviews 2022. DOI: 10.1007/s41918-022-00137-7

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