​胡勇胜/赵君梅/郭孝东AFM:充分利用Mn2+/Mn3+/Mn4+氧化还原制备高能钠离子电池

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Na3MnTi(PO43钠超离子导体因其良好的循环稳定性和高安全性被认为是最具应用潜力的钠离子电池正极之一。然而,由Mn2+离子占据的Na+空位引起的电压滞后现象导致了与Mn反应中心相关的容量损失,主要集中在2.5-4.2V范围内。
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在此,中科院物理所胡勇胜、中国科学院过程工程研究所赵君梅、四川大学郭孝东等人采用基于电荷补偿的钠过量策略来抑制不良的电压滞后现象,从而实现足够Mn2+/Mn3+和Mn3+/Mn4+氧化还原对的利用。具有Ti4+还原的钠过量Na3.5MnTi0.5Ti0.5(PO4)3正极,在其初始组成中具有最低的Mn2+占位于Na+空位,这可以提高动力学性质,最终有助于抑制电压滞后。基于此,在Mn更丰富的磷酸盐正极上进一步应用钠过量路线,使电压滞后得到抑制并实现更多可逆容量。
因此,基于Na3.6Mn1.15Ti0.85(PO4)3正极在全电池配置中实现了高能量密度,超过380 Wh kg-1(以正极活性物质质量为基础),不仅优于大多数磷酸盐正极,而且比典型氧化物正极更具应用潜力。
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图1. NMTP-3.5电极的结构表征
总之,采用基于电荷补偿的钠过量策略抑制了不良的电压迟滞,提高了NMTP-3.0正极的能量密度。研究表明,NMTP-3.0正极的Mn2+同时占据Na1和Na2空位。在2.5 ~ 4.2 V的有效电压范围内,Mn2+滞留在Na+路径中的阻滞效应和P-Mn-O键变化的感应效应共同导致了明显的电压滞后和容量损失。
原位XRD和非原位XANES研究表明,NMTP-3.5发生了Ti3+氧化为Ti4+以及Mn2+/ Mn3+/Mn4+的可逆氧化还原反应。由于充分利用了Mn相关的氧化还原对,能将NMTP-3.0//HC的能量密度从≈280 Wh kg-1提高到≈380 Wh kg-1。因此,NMexTP-3.6//HC在未来的NIBs中显示出的巨大的应用潜力。
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图2. 富Mn NMexTP-3.6电极的电化学性能
Sufficient Utilization of Mn2+/Mn3+/Mn4+ Redox in NASICON Phosphate Cathodes towards High-Energy Na-Ions Batteries, Advanced Functional Materials 2023 DOI: 10.1002/adfm.202302810

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