物理化学学报 >> 2023, Vol. 39 >> Issue (3): 2209002.doi: 10.3866/PKU.WHXB202209002
收稿日期:2022-09-05
录用日期:2022-11-02
发布日期:2022-11-09
通讯作者:
朱昌宝
E-mail:zhuchangbao123@gmail.com
基金资助:
Yanpeng Fu1, Changbao Zhu2,*(
)
Received:2022-09-05
Accepted:2022-11-02
Published:2022-11-09
Contact:
Changbao Zhu
E-mail:zhuchangbao123@gmail.com
About author:Changbao Zhu, Email: zhuchangbao123@gmail.comSupported by:摘要:
钠离子电池是目前最有前景及可行性的新兴储能候选体系。对于钠离子电池而言,如何实现其电极材料的理性设计及构筑,是重要的科学问题。本文立足于钠离子/电子输运这一核心问题,从固态离子学视角探讨钠离子电池电极材料的设计策略。首先,对于体相电极材料,输运特性的明晰、调控以及缺陷化学模型的建立,是传统电极材料开发的关键。其次,对于纳米电极材料,随着尺寸的减小,电极材料的热力学性质、动力学特性以及钠离子微观储输机制都会发生相应变化,因此从纳米离子学视角,以尺寸效应调控电极材料具有重要的科学价值及现实意义。最后,无论对于体相材料还是纳米材料,从材料的本征输运特性出发,通过电化学电路的设计和构筑来优化电极动力学,可以为钠电电极材料的理性设计及可控制备提供理论指导。我们相信,通过本文系统地对钠离子电池电极材料设计策略的梳理,必将对钠离子电池的开发,提供有意义的指导,并为最终的产业化打下良好的基础。
傅焰鹏, 朱昌宝. 钠离子电池电极材料的设计策略——固态离子学视角[J]. 物理化学学报, 2023, 39(3), 2209002. doi: 10.3866/PKU.WHXB202209002
Yanpeng Fu, Changbao Zhu. Design Strategies for Sodium Electrode Materials: Solid-State Ionics Perspective[J]. Acta Phys. -Chim. Sin. 2023, 39(3), 2209002. doi: 10.3866/PKU.WHXB202209002
表1
不同亚稳态情况下锂额外化学势的变化情况69"
| nano 1 (single phase) | nano 1 : nano 2 | nano 1 : macro 2 | |
| amorphous 1 (single phase) | amorphous 1 : amorphous 2 | amorphous 1 : nano 2 | amorphous 1 : macro 2 |
| 1 |
Armand M. ; Tarascon J. M. Nature 2008, 451, 652.
doi: 10.1038/451652a |
| 2 |
Dunn B. ; Kamath H. ; Tarascon J.-M. Science 2011, 334, 928.
doi: 10.1126/science.1212741 |
| 3 |
Tarascon J.-M. Nat. Chem. 2010, 2, 510.
doi: 10.1038/nchem.680 |
| 4 |
Kim S.-W. ; Seo D.-H. ; Ma X. ; Ceder G. ; Kang K. Adv. Energy Mater. 2012, 2, 710.
doi: 10.1002/aenm.201200026 |
| 5 |
Palomares V. ; Serras P. ; Villaluenga I. ; Hueso K. B. ; Carretero-Gonzalez J. ; Rojo T. Energy Environ. Sci. 2012, 5, 5884.
doi: 10.1039/c2ee02781j |
| 6 |
Berthelot R. ; Carlier D. ; Delmas C. Nat. Mater. 2011, 10, 74.
doi: 10.1038/nmat2920 |
| 7 |
Yabuuchi N. ; Kajiyama M. ; Iwatate J. ; Nishikawa H. ; Hitomi S. ; Okuyama R. ; Usui R. ; Yamada Y. ; Komaba S. Nat. Mater. 2012, 11, 512.
doi: 10.1038/nmat3309 |
| 8 |
Bianchini M. ; Brisset N. ; Fauth F. ; Weill F. ; Elkaim E. ; Suard E. ; Masquelier C. ; Croguennec L. Chem. Mater. 2014, 26, 4238.
doi: 10.1021/cm501644g |
| 9 | Pan W. L. ; Guan W. H. ; Jiang Y. Z. Acta Phys. -Chim. Sin. 2020, 36, 1905017. |
|
潘雯丽; 关文浩; 姜银珠. 物理化学学报, 2020, 36, 1905017.
doi: 10.3866/PKU.WHXB201905017 |
|
| 10 | Cao X. X. ; Zhou J. ; Pan A. Q. ; Liang S. Q. Acta Phys. -Chim. Sin. 2020, 36, 1905018. |
|
曹鑫鑫; 周江; 潘安强; 梁叔全. 物理化学学报, 2020, 36, 1905018.
doi: 10.3866/PKU.WHXB201905018 |
|
| 11 |
Qian J. F. ; Wu C. ; Cao Y. L. ; Ma Z. F. ; Huang Y. H. ; Ai X. P. ; Yang H. X. Adv. Energy Mater. 2018, 8, 1702619.
doi: 10.1002/aenm.201702619 |
| 12 |
Zhao Q. ; Lu Y. ; Chen J. Adv. Energy Mater. 2017, 7, 1601792.
doi: 10.1002/aenm.201601792 |
| 13 |
Yin X. P. ; Lu Z. X. ; Wang J. ; Feng X. C. ; Roy S. ; Liu X. S. ; Yang Y. ; Zhao Y. F. ; Zhang J. J. Adv. Mater. 2022, 34, 2109282.
doi: 10.1002/adma.202109282 |
| 14 | Cao B. ; Li X. F. Acta Phys. -Chim. Sin. 2020, 36, 1905018. |
|
曹斌; 李喜飞. 物理化学学报, 2020, 36, 1905018.
doi: 10.3866/PKU.WHXB201905003 |
|
| 15 |
Yan Y. ; Yin Y.-X. ; Guo Y. -G. ; Wan L.-J. Adv. Energy Mater. 2014, 4, 1301584.
doi: 10.1002/aenm.201301584 |
| 16 |
Farbod B. ; Cui K. ; Kalisvaart W. P. ; Kupsta M. ; Zahiri B. ; Kohandehghan A. ; Lotfabad E. M. ; Li Z. ; Luber E. J. ; Mitlin D. ACS Nano 2014, 8, 4415.
doi: 10.1021/nn4063598 |
| 17 |
Xu X. ; Zhao R. ; Ai W. ; Chen B. ; Du H. ; Wu L. ; Zhang H. ; Huang W. ; Yu T. Adv. Mater. 2018, 30, 1800658.
doi: 10.1002/adma.201800658 |
| 18 |
Wu C. ; Kopold P. ; Ding Y.-L. ; van Aken P. A. ; Maier J. ; Yu Y. ACS Nano 2015, 9, 6610.
doi: 10.1021/acsnano.5b02787 |
| 19 |
Maier J. Nat. Mater. 2005, 4, 805.
doi: 10.1038/nmat1513 |
| 20 |
Tripathi R. ; Wood S. M. ; Islam M. S. ; Nazar L. F. Energy Environ. Sci. 2013, 6, 2257.
doi: 10.1039/c3ee40914g |
| 21 |
Tripathi R. ; Gardiner G. R. ; Islam M. S. ; Nazar L. F. Chem. Mater. 2011, 23, 2278.
doi: 10.1021/cm200683n |
| 22 |
Aparicio P. A. ; de Leeuw N. H. Phys. Chem. Chem. Phys. 2020, 22, 6653.
doi: 10.1039/c9cp05559b |
| 23 |
Quinzeni I. ; Fujii K. ; Bini M. ; Yashima M. ; Tealdi C. Mater. Adv. 2022, 3, 986.
doi: 10.1039/d1ma00901j |
| 24 |
Clark J. M. ; Barpanda P. ; Yamada A. ; Islam M. S. J. Mater. Chem. A 2014, 2, 11807.
doi: 10.1039/c4ta02383h |
| 25 |
Kuganathan N. ; Chroneos A. Materials 2019, 12, 3243.
doi: 10.3390/ma12081348 |
| 26 |
Kuganathan N. ; Kelaidis N. ; Chroneos A. Materials 2019, 12, 1348.
doi: 10.3390/ma12193243 |
| 27 |
Watcharatharapong T. ; T-Thienprasert J. ; Chakraborty S. ; Ahuja R. Nano Energy 2019, 55, 123.
doi: 10.1016/j.nanoen.2018.10.038 |
| 28 |
Nordstrand J. ; Toledo-Carrillo E. ; Vafakhah S. ; Guo L. ; Yang H. Y. ; Kloo L. ; Dutta J. ACS Appl. Mater. Interfaces 2022, 14, 1102.
doi: 10.1021/acsami.1c20910 |
| 29 |
Barpanda P. ; Oyama G. ; Nishimura S.-i. ; Chung S.-C. ; Yamada A. Nat. Commun. 2014, 5, 4358.
doi: 10.1038/ncomms5358 |
| 30 |
Nishimura S. ; Suzuki Y. ; Lu J. C. ; Torii S. ; Kamiyama T. ; Yamada A. Chem. Mater. 2016, 28, 2393.
doi: 10.1021/acs.chemmater.6b00604 |
| 31 |
Tang K. ; Yu X. ; Sun J. ; Li H. ; Huang X. Electrochim. Acta 2011, 56, 4869.
doi: 10.1016/j.electacta.2011.02.119 |
| 32 |
Zhu C. ; Wu C. ; Chen C.-C. ; Kopold P. ; van Aken P. A. ; Maier J. ; Yu Y. Chem. Mater. 2017, 29, 5207.
doi: 10.1021/acs.chemmater.7b00927 |
| 33 |
Lu J. C. ; Yamada A. ChemElectroChem 2016, 3, 902.
doi: 10.1002/celc.201500535 |
| 34 |
Lalere F. ; Leriche J. B. ; Courty M. ; Boulineau S. ; Viallet V. ; Masquelier C. ; Seznec V. J. Power Sources 2014, 247, 975.
doi: 10.1016/j.jpowsour.2013.09.051 |
| 35 |
Liu J. ; Chang D. H. ; Whitfield P. ; Janssen Y. ; Yu X. Q. ; Zhou Y. N. ; Bai J. M. ; Ko J. ; Nam K. W. ; Wu L. J. ; et al Chem. Mater. 2014, 26, 3295.
doi: 10.1021/cm5011218 |
| 36 |
Kundu D. ; Tripathi R. ; Popov G. ; Makahnouk W. R. M. ; Nazar L. F. Chem. Mater. 2015, 27, 885.
doi: 10.1021/cm504058k |
| 37 |
Amin R. ; Balaya P. ; Maier J. Electrochem. Solid State Lett. 2007, 10, A13.
doi: 10.1149/1.2388240 |
| 38 |
Shu G. J. ; Chou F. C. Phys. Rev. B 2008, 78, 052101.
doi: 10.1103/PhysRevB.78.052101 |
| 39 |
Li Y. ; Chen M. H. ; Liu B. ; Zhang Y. ; Liang X. Q. ; Xia X. H. Adv. Energy Mater. 2020, 10, 2000927.
doi: 10.1002/aenm.202000927 |
| 40 |
Han Y. L. ; Yang M. H. ; Zhang Y. ; Xie J. J. ; Yin D. G. ; Li C. L. Chem. Mater. 2016, 28, 3139.
doi: 10.1021/acs.chemmater.6b00729 |
| 41 |
Xu J. T. ; Wang M. ; Wickramaratne N. P. ; Jaroniec M. ; Dou S. X. ; Dai L. M. Adv. Mater. 2015, 27, 2042.
doi: 10.1002/adma.201405370 |
| 42 |
Hong Z. S. ; Zhen Y. C. ; Ruan Y. R. ; Kang M. L. ; Zhou K. Q. ; Zhang J. M. ; Huang Z. G. ; Wei M. D. Adv. Mater. 2018, 30, 1802035.
doi: 10.1002/adma.201802035 |
| 43 |
Pei Z. X. ; Meng Q. Q. ; Wei L. ; Fan J. ; Chen Y. ; Zhi C. Y. Energy Storage Mater. 2020, 28, 55.
doi: 10.1016/j.ensm.2020.02.033 |
| 44 |
Wang P. F. ; Yao H. R. ; Liu X. Y. ; Zhang J. N. ; Gu L. ; Yu X. Q. ; Yin Y. X. ; Guo Y. G. Adv. Mater. 2017, 29, 1700210.
doi: 10.1002/adma.201700210 |
| 45 |
Wang H. B. ; Gao R. ; Li Z. Y. ; Sun L. M. ; Hu Z. B. ; Liu X. F. Inorg. Chem. 2018, 57, 5249.
doi: 10.1021/acs.inorgchem.8b00284 |
| 46 |
Li H. ; Tang H. ; Ma C. ; Bai Y. ; Alvarado J. ; Radhakrishnan B. ; Ong S. P. ; Wua F. ; Meng Y. S. ; Wu C. Chem. Mater. 2018, 30, 2498.
doi: 10.1021/acs.chemmater.7b03903 |
| 47 |
Liu R. ; Xu G. ; Li Q. ; Zheng S. ; Zheng G. ; Gong Z. ; Li Y. ; Kruskop E. ; Fu R. ; Chen Z. ; et al ACS Appl. Mater. Interfaces 2017, 9, 43632.
doi: 10.1021/acsami.7b13018 |
| 48 |
Park J.-S. ; Kim J. ; Jo J. H. ; Myung S.-T. J. Mater. Chem. A 2018, 6, 16627.
doi: 10.1039/c8ta06162a |
| 49 |
Zheng Q. ; Ni X. ; Lin L. ; Yi H. ; Han X. ; Li X. ; Bao X. ; Zhang H. J. Mater. Chem. A 2018, 6, 4209.
doi: 10.1039/c8ta00117k |
| 50 |
Zhu Q. ; Cheng H. ; Zhang X. ; He L. ; Hu L. ; Yang J. ; Chen Q. ; Lu Z. Electrochim. Acta 2018, 281, 208.
doi: 10.1016/j.electacta.2018.05.174 |
| 51 |
Chen Y. ; Xu Y. ; Sun X. ; Wang C. J. Power Sources 2018, 375, 82.
doi: 10.1016/j.jpowsour.2017.11.043 |
| 52 |
Li X. ; Huang Y. ; Wang J. ; Miao L. ; Li Y. ; Liu Y. ; Qiu Y. ; Fang C. ; Han J. ; Huang Y. J. Mater. Chem. A 2018, 6, 1390.
doi: 10.1039/c7ta08970h |
| 53 |
Jian Z. ; Zhao L. ; Pan H. ; Hu Y.-S. ; Li H. ; Chen W. ; Chen L. Electrochem. Commun. 2012, 14, 86.
doi: 10.1016/j.elecom.2011.11.009 |
| 54 |
Zhu C. ; Song K. ; van Aken P. A. ; Maier J. ; Yu Y. Nano Lett. 2014, 14, 2175.
doi: 10.1021/nl500548a |
| 55 |
Fang Y. ; Xiao L. ; Ai X. ; Cao Y. ; Yang H. Adv. Mater. 2015, 27, 5895.
doi: 10.1002/adma.201502018 |
| 56 |
Zhao X. Y. ; Luo M. W. ; Peng K. Y. ; Zhang Z. B. ; Cheng B. ; Wang B. B. ; Zhu C. B. ; Yan X. B. ; Shi K. Y. ACS Appl. Mater. Interfaces 2021, 13, 57442.
doi: 10.1021/acsami.1c18800 |
| 57 |
Liu Y. L. ; Xu Y. H. ; Han X. G. ; Pellegrinelli C. ; Zhu Y. J. ; Zhu H. L. ; Wan J. Y. ; Chung A. C. ; Vaaland O. ; Wang C. S. ; et al Nano Lett. 2012, 12, 5664.
doi: 10.1021/nl302819f |
| 58 |
Amin R. ; Lin C. T. ; Maier J. Phys. Chem. Chem. Phys. 2008, 10, 3519.
doi: 10.1039/B801234B |
| 59 |
Amin R. ; Lin C. T. ; Maier J. Phys. Chem. Chem. Phys. 2008, 10, 3524.
doi: 10.1039/B801795F |
| 60 |
Amin R. ; Lin C. T. ; Peng J. B. ; Weichert K. ; Acarturk T. ; Starke U. ; Maier J. Adv. Funct. Mater. 2009, 19, 1697.
doi: 10.1002/adfm.200801604 |
| 61 |
Amin R. ; Maier J. Solid State Ion. 2008, 178, 1831.
doi: 10.1016/j.ssi.2007.11.017 |
| 62 |
Amin R. ; Maier J. ; Balaya P. ; Chen D. P. ; Lin C. T. Solid State Ion. 2008, 179, 1683.
doi: 10.1016/j.ssi.2008.01.079 |
| 63 |
Maier J. ; Amin R. J. Electrochem. Soc. 2008, 155, A339.
doi: 10.1149/1.2839626 |
| 64 |
Shin J. Y. ; Samuelis D. ; Maier J. Solid State Ion. 2012, 225, 590.
doi: 10.1016/j.ssi.2011.12.003 |
| 65 |
Gerbig O. ; Merkle R. ; Maier J. Adv. Mater. 2013, 25, 3129.
doi: 10.1002/adma.201300264 |
| 66 |
Whiteside A. ; Fisher C. A. J. ; Parker S. C. ; Islam M. S. Phys. Chem. Chem. Phys. 2014, 16, 21788.
doi: 10.1039/c4cp02356k |
| 67 |
Kim J. ; Seo D. H. ; Kim H. ; Park I. ; Yoo J. K. ; Jung S. K. ; Park Y. U. ; Goddard W. A. ; Kang K. Energy Environ. Sci. 2015, 8, 540.
doi: 10.1039/c4ee03215b |
| 68 |
Gao H. ; Seymour I. D. ; Xin S. ; Xue L. ; Henkelman G. ; Goodenough J. B. J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 18192.
doi: 10.1021/jacs.8b11388 |
| 69 |
Zhu C. ; Mu X. ; Popovic J. ; Weichert K. ; van Aken P. A. ; Yu Y. ; Maier J. Nano Lett. 2014, 14, 5342.
doi: 10.1021/nl5024063 |
| 70 |
Zhu C. ; Wen Y. ; van Aken P. A. ; Maier J. ; Yu Y. Adv. Funct. Mater. 2015, 25, 2335.
doi: 10.1002/adfm.201404468 |
| 71 |
Zhu C. ; Mu X. ; van Aken P. A. ; Yu Y. ; Maier J. Angew. Chem.-Int. Edit. 2014, 53, 2152.
doi: 10.1002/anie.201308354 |
| 72 |
Deng J. Q. ; Luo W. B. ; Lu X. ; Yao Q. R. ; Wang Z. M. ; Liu H. K. ; Zhou H. Y. ; Dou S. X. Adv. Energy Mater. 2018, 8, 1701610.
doi: 10.1002/aenm.201701610 |
| 73 |
Cui Z. H. ; Li C. L. ; Yu P. F. ; Yang M. H. ; Guo X. X. ; Yin C. L. J. Mater. Chem. A 2015, 3, 509.
doi: 10.1039/c4ta05241b |
| 74 |
Cao D. P. ; Yin C. L. ; Shi D. R. ; Fu Z. W. ; Zhang J. C. ; Li C. L. Adv. Funct. Mater. 2017, 27, 1701130.
doi: 10.1002/adfm.201701130 |
| 75 |
Liu Y. ; Qiao Y. ; Zhang W. X. ; Li Z. ; Ji X. ; Miao L. ; Yuan L. X. ; Hu X. L. ; Huang Y. H. Nano Energy 2015, 12, 386.
doi: 10.1016/j.nanoen.2015.01.012 |
| 76 |
Chao D. L. ; Zhu C. R. ; Yang P. H. ; Xia X. H. ; Liu J. L. ; Wang J. ; Fan X. F. ; Savilov S. V. ; Lin J. Y. ; Fan H. J. ; et al Nat. Commun. 2016, 7, 12122.
doi: 10.1038/ncomms12122 |
| 77 |
Malik R. ; Burch D. ; Bazant M. ; Ceder G. Nano Lett. 2010, 10, 4123.
doi: 10.1021/nl1023595 |
| 78 |
Ge P. ; Hou H. S. ; Li S. J. ; Yang L. ; Ji X. B. Adv. Funct. Mater. 2018, 28, 1801765.
doi: 10.1002/adfm.201801765 |
| 79 |
Meethong N. ; Huang H. Y. S. ; Carter W. C. ; Chiang Y. M. Electrochem. Solid State Lett. 2007, 10, A134.
doi: 10.1149/1.2710960 |
| 80 |
Kobayashi G. ; Nishimura S. I. ; Park M. S. ; Kanno R. ; Yashima M. ; Ida T. ; Yamada A. Adv. Funct. Mater. 2009, 19, 395.
doi: 10.1002/adfm.200801522 |
| 81 |
Gibot P. ; Casas-Cabanas M. ; Laffont L. ; Levasseur S. ; Carlach P. ; Hamelet S. ; Tarascon J. M. ; Masquelier C. Nat. Mater. 2008, 7, 741.
doi: 10.1038/nmat2245 |
| 82 |
Gu L. ; Zhu C. ; Li H. ; Yu Y. ; Li C. ; Tsukimoto S. ; Maier J. ; Ikuhara Y. J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 4661.
doi: 10.1021/ja109412x |
| 83 |
Zhu C. ; Gu L. ; Suo L. ; Popovic J. ; Li H. ; Ikuhara Y. ; Maier J. Adv. Funct. Mater. 2014, 24, 312.
doi: 10.1002/adfm.201301792 |
| 84 |
Yu X. Q. ; Pan H. L. ; Wan W. ; Ma C. ; Bai J. M. ; Meng Q. P. ; Ehrlich S. N. ; Hu Y. S. ; Yang X. Q. Nano Lett. 2013, 13, 4721.
doi: 10.1021/nl402263g |
| 85 |
Zhang Y. ; Srot V. ; Moudrakovski I. ; Feng Y. Z. ; van Aken P. A. ; Maier J. ; Yu Y. Adv. Energy Mater. 2019, 9, 1901470.
doi: 10.1002/aenm.201901470 |
| 86 |
Yu P. F. ; Li C. L. ; Guo X. X. J. Phys. Chem. C 2014, 118, 10616.
doi: 10.1021/jp5010693 |
| 87 |
Zhang Z. ; Chen Z. ; Mai Z. ; Peng K. ; Deng Q. ; Bayaguud A. ; Zhao P. ; Fu Y. ; Yu Y. ; Zhu C. Small 2019, 15, 1900356.
doi: 10.1002/smll.201900356 |
| 88 |
Li Q. ; Liu X. ; Tao Y. ; Huang J. ; Zhang J. ; Yang C. ; Zhang Y. ; Zhang S. ; Jia Y. ; Lin Q. ; et al Nat. Sci. Rev. 2022, 9, nwac084.
doi: 10.1093/nsr/nwac084 |
| 89 |
He M. ; Kraychyk K. ; Walter M. ; Kovalenko M. V. Nano Lett. 2014, 14, 1255.
doi: 10.1021/nl404165c |
| 90 |
Zhao F. P. ; Shen S. D. ; Cheng L. ; Ma L. ; Zhou J. H. ; Ye H. L. ; Han N. ; Wu T. P. ; Li Y. G. ; Lu J. Nano Lett. 2017, 17, 4137.
doi: 10.1021/acs.nanolett.7b00915 |
| 91 |
Ou X. ; Yang C. H. ; Xiong X. H. ; Zheng F. H. ; Pan Q. C. ; Jin C. ; Liu M. L. ; Huang K. Adv. Funct. Mater. 2017, 27, 1606242.
doi: 10.1002/adfm.201606242 |
| 92 |
Zhang B. A. ; Ghimbeu C. M. ; Laberty C. ; Vix-Guterl C. ; Tarascon J. M. Adv. Energy Mater. 2016, 6, 1501588.
doi: 10.1002/aenm.201501588 |
| 93 |
Liu Y. C. ; Zhang N. ; Wang F. F. ; Liu X. B. ; Jiao L. F. ; Fan L. Z. Adv. Funct. Mater. 2018, 28, 1801917.
doi: 10.1002/adfm.201801917 |
| 94 |
Wang X. ; Kajiyama S. ; Iinuma H. ; Hosono E. ; Oro S. ; Moriguchi I. ; Okubo M. ; Yamada A. Nat. Commun. 2015, 6, 6544.
doi: 10.1038/ncomms7544 |
| 95 |
Sun W. P. ; Rui X. H. ; Yang D. ; Sun Z. Q. ; Li B. ; Zhang W. Y. ; Zong Y. ; Madhavi S. ; Dou S. X. ; Yan Q. Y. ACS Nano 2015, 9, 11371.
doi: 10.1021/acsnano.5b05229 |
| 96 |
Qu B. H. ; Ma C. Z. ; Ji G. ; Xu C. H. ; Xu J. ; Meng Y. S. ; Wang T. H. ; Lee J. Y. Adv. Mater. 2014, 26, 3854.
doi: 10.1002/adma.201306314 |
| 97 |
Fang Y. ; Xiao L. ; Qian J. ; Cao Y. ; Ai X. ; Huang Y. ; Yang H. Adv. Energy Mater. 2016, 6, 1502197.
doi: 10.1002/aenm.201502197 |
| 98 |
Fang Y. J. ; Yu X. Y. ; Lou X. W. Angew. Chem.-Int. Edit. 2017, 56, 5801.
doi: 10.1002/anie.201702024 |
| 99 |
Zhu C. ; Kopold P. ; van Aken P. A. ; Maier J. ; Yu Y. Adv. Mater. 2016, 28, 2409.
doi: 10.1002/adma.201505943 |
| 100 |
Zhu C. ; Usiskin R. E. ; Yu Y. ; Maier J. Science 2017, 358, eaao2808.
doi: 10.1126/science.aao2808 |
| [1] | 赵珊, 刘旭, 郭昊天, 柳宗琳, 王鹏飞, 舒杰, 伊廷锋. 高熵P2/O3双相正极的协同设计助力高性能钠离子电池[J]. 物理化学学报, 2026, 42(1): 100129 - . |
| [2] | 陈泽秋, 蔡黎淼, 关杰, 李瞻洋, 王昊, 郭耀广, 徐兴涛, 潘丽坤. 电容去离子提锂技术中电极材料的研究进展[J]. 物理化学学报, 2025, 41(8): 100089 - . |
| [3] | 王禹尧, 曹志涛, 杜泽宇, 曹鑫鑫, 梁叔全. 钠离子电池铁基聚阴离子正极材料研究进展[J]. 物理化学学报, 2025, 41(4): 100035 - . |
| [4] | 郭宇, 黄志伟, 胡雨青, 李俊哲, 徐杰. 钠离子电池中铁基异质结构负极材料的最新研究进展[J]. 物理化学学报, 2025, 41(3): 100022 - . |
| [5] | 李文慧, 唐亚昆, 周玉生, 张月, 张文海, 马庆涛, 刘浪, 董森, 曹余良. 通过分子内氧化提升沥青衍生硬碳的储钠性能以用于高性能钠离子电池[J]. 物理化学学报, 2025, 41(10): 100119 - . |
| [6] | 肖雪, 李佳纯, 孟祥桐, 邱介山. 硫掺杂碳包覆Fe0.95S1.05纳米球复合材料的储钠性能[J]. 物理化学学报, 2024, 40(6): 2307006 - . |
| [7] | 胡紫霖, 牛耀申, 容晓晖, 胡勇胜. Ni3+抑制具有阴离子氧化还原活性钠离子电池正极材料的电压衰减[J]. 物理化学学报, 2024, 40(6): 2306005 - . |
| [8] | 辛燕, 葛运年, 李泽中, 张桥保, 田华军. 储能电池有机电极材料改性策略研究进展[J]. 物理化学学报, 2024, 40(2): 2303060 - . |
| [9] | 薛晴, 李圣驿, 赵亚楠, 盛鹏, 徐丽, 李正曦, 张波, 李慧, 王博, 杨立滨, 曹余良, 陈重学. 基于活性炭||Na0.44MnO2的低成本、高倍率和长寿命碱性钠离子电池电容器[J]. 物理化学学报, 2024, 40(2): 2303041 - . |
| [10] | 梅建宝, 李贝, 张舒, 肖东东, 胡朴, 张更. 高性能三元NASICON型Na3.5−xMn0.5V1.5−xZrx(PO4)3/C钠离子电池正极材料[J]. 物理化学学报, 2024, 40(12): 2407023 - . |
| [11] | 徐铭礼, 刘猛闯, 杨泽洲, 吴晨, 钱江锋. 高比能钠离子电池预钠化技术研究进展[J]. 物理化学学报, 2023, 39(3): 2210043 -0 . |
| [12] | 许国光, 王琪, 苏毅, 刘美男, 李清文, 张跃钢. 原位透射电镜研究正交相五氧化二铌纳米片的电化学储钠机制[J]. 物理化学学报, 2022, 38(8): 2009073 - . |
| [13] | 李莹, 来雪琦, 曲津朋, 赖勤志, 伊廷锋. 钠离子电池用高性能锑基负极材料的调控策略研究进展[J]. 物理化学学报, 2022, 38(11): 2204049 - . |
| [14] | 宋厚甫, 康飞宇. 石墨烯导热研究进展[J]. 物理化学学报, 2022, 38(1): 2101013 - . |
| [15] | 陈瑶, 董浩洋, 李园园, 刘金平. 钠离子电池阵列化负极材料的研究进展[J]. 物理化学学报, 2021, 37(12): 2007075 - . |
|
||