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有关水系锌离子电池的系列研究表明,京分京锰基正极比其他正极具有更高的能量密度。不过,手里高能量密度的锰基正极通常会受到锰溶解和结构崩塌的困扰,手里这是因为其高充放电容量和高工作电压使其热力学不稳定性增加,从而导致显著的容量衰减。
(EnergyEnvironmentalScience, 2018,DOI: 10.1039/C8EE01651H)首次报道了不同结构的钒酸钠作为可充电水系ZIBs正极材料,岁离并对其嵌锌机理进行了系统的研究,岁离揭示了层状结构的NaV3O8和隧道结构的β-Na0.33V2O5中不同的Zn2+储存机理。作者通过K+离子的稳定嵌入来抑制锰的溶解,开北从本质上稳定了锰基正极。另外,人去它还表现出良好的高温(50°C)性能(NanoEnergy2018,51,579–587).设计了一种新颖的策略,人去结合水热法和冷冻干燥技术制备了石墨烯包覆Na1.1V3O7.9纳米带,Na1.1V3O7.9纳米带与石墨烯片交联复合,形成了稳定的毡状结构。
杭州杭州和北图5.KMO的储能机制研究(a)在0.1Ag-1下前两次循环的原位XRD图谱。得益于此,京分京我们的水系Zn/K0.8Mn8O16电池获得了398Whkg-1(基于正极质量)的高能量输出和高达1000次的长循环寿命,这将大大促进水系锌离子电池的发展。
该材料首次将钒酸钠应用于水系锌离子电池,手里展现出了优异的循环稳定性。
岁离图3通过反应动力学分析进一步探讨氧缺陷的作用(a)KMO和α-MnO2电极0.1mVs-1下的典型CV曲线。结果人家嫌弃啊,开北闻闻就走了。
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