美得很依旧!那些登上了Advanced系列杂志封面的优秀论文(6月第1期)

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我自封面大赏

——编者
6月第1期《封面大赏》专栏收录2021年6月第1周Advanced材料科学类顶刊上发表的关于能源转化与存储的封面文章。

离子电池正极材料

美得很依旧!那些登上了Advanced系列杂志封面的优秀论文(6月第1期)

济南大学原长洲教授课题组报道了一种碳包覆、Mo掺杂的Na3V2(PO4)3纳米线电池正极材料。该材料通过静电纺丝与高温炭化两步制备,具有由Na3V2(PO4)3纳米颗粒构成的一维纳米线结构。得益于Mo掺杂、一维结构及碳包覆特点,该电极材料具有电子传导快、离子扩散容易、结构稳定三大优点,因而无论是在低温-25 °C下还是较高温55 °C下均展示出优异的电化学性能。利用该Na3V2(PO4)3与合适的电极制成的软包钠离子电池或软包锂/钠离子混合电池在25 °C下的能量密度分别达到262.4 Wh/kg与186.1 Wh/kg。另外,作者们还探究了电极材料的储能机理,发现在含Li+电解液中工作时,Li+可部分取代电极中的Na+并参与嵌入-脱出过程。
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封面上方冰天雪地,下方烈焰熊熊,象征了低温与高温的运行环境。而圈在泡泡里的Na3V2(PO4)3材料行游两方、毫发无损,突出了材料耐温性能绝佳的特点。

电池机理研究

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美国橡树岭国家实验室(Oak Ridge National Laboratory)研究团队利用现场原位(operando)小角中子衍射、电化学阻抗、X射线光电子能谱(XPS)三种主要技术探究了LiFSI(溶质)-EMImFSI(溶剂)离子液体在碳电极上固态电解质界面(SEI)的形成过程。测试电压范围为1.7 V – 1.9 V,碳材料为规整介孔碳。规整介孔碳虽没有应用于商业化电池中,但其高比表面积有利于生成大量SEI,便于检测。开路电压下,EMIm+与负极金属锂反应生成卡宾(碳烯化合物),并与碳正极表面附近的FSI反应生成富含LiF的SEI。当碳电极电压接近2 V时,FSI还能自发发生还原反应生成含LiF的SEI。这两个过程形成的SEI附着于碳表面,保护碳正极免受EMIm+嵌入、脱嵌的影响。此外,中子衍射实验发现Li2O、Li3N、Li2S2O4、Li2SO3、Li2S、EMIm+含碳还原产物等也可能存在于碳表面的保护层中。
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电解液的海洋里漂浮着一片规整介孔碳网络,周围散布着EMIm+和FSI的分子模型。一道闪电划过碳表面,伴随着电子注入,碳表面附着上了一团团晶莹的LiF晶体。这些LiF从何而来呢?原来是被电流还原的FSI阴离子。该封面可谓是对整篇工作成果的艺术注解。

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