中国青島大学におけるナトリウムイオン電池研究の最近の進展
中国の青島大学の研究者は、優れたサイクル安定性を備えた高性能二酸化チタンベースのアノード材料を合成しました
青島大学の研究者によると、アナターゼ型二酸化チタン (TiO2) は、低コストで毒性がなく、量が多いため、ナトリウム イオン電池の有望なアノード材料です。
中国の青島大学材料科学工学部の研究者チームは、ナトリウム イオン電池の負極材料の応用に重要な材料として、炭素シェルを持つナノ粒子の関連合成を実証しました。
合成アナターゼをハーフセルでテストしたところ、このタイプのセルは 0.05 A g-1 の電流密度で 228 mA の可逆比容量を示し、2000 年以降も 100% を維持していました。青島大学の研究者によると、1a g-1 のサイクル。
In situ X線回折およびラマン分光法の結果は、アナターゼが充電および放電中にゼロに近い歪みを有することを示しています。 in situ 透過型電子顕微鏡、in situ X 線光電子分光法、および走査電子顕微鏡法の結果は、Natidized tio2 相が初期放電中の不可逆的なナトリウム利尿活性化プロセスによって形成されることを示しました。
研究は、格子内の溶媒和シェルを伴う場合、イオンの貯蔵が「相互インターカレーション」と呼ばれることを示しています。 これまでのところ、概念はナトリウム イオン電池の負の端に限定されていました。
科学者は、LIMAX 160 の HZB X 線コア研究所でオペランド測定を実行することにより、材料の充電および放電時の変化を観察できることを発見しました。 これにより、バッテリー内に共同挿入メカニズムを分散させることができます。 そして、彼らはさらに優れたバッテリーを設計することができます。
専門家によると、同時挿入プロセスにより、低温性能が向上し、バッテリー効率が向上します。 バッテリーの概念を改善または交換するために使用できます。
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