文库 化学与材料工程 材料工程

掺杂NASICON型Na4MnCr(PO4)3正极材料的储钠机制研究-17515字.docx

DOCX   39页   下载0   2025-10-27   浏览33   收藏0   点赞0   评分-   25780字   6积分
温馨提示:当前文档最多只能预览 10 页,若文档总页数超出了 10 页,请下载原文档以浏览全部内容。
掺杂NASICON型Na4MnCr(PO4)3正极材料的储钠机制研究-17515字.docx 第1页
掺杂NASICON型Na4MnCr(PO4)3正极材料的储钠机制研究-17515字.docx 第2页
掺杂NASICON型Na4MnCr(PO4)3正极材料的储钠机制研究-17515字.docx 第3页
掺杂NASICON型Na4MnCr(PO4)3正极材料的储钠机制研究-17515字.docx 第4页
掺杂NASICON型Na4MnCr(PO4)3正极材料的储钠机制研究-17515字.docx 第5页
掺杂NASICON型Na4MnCr(PO4)3正极材料的储钠机制研究-17515字.docx 第6页
掺杂NASICON型Na4MnCr(PO4)3正极材料的储钠机制研究-17515字.docx 第7页
掺杂NASICON型Na4MnCr(PO4)3正极材料的储钠机制研究-17515字.docx 第8页
掺杂NASICON型Na4MnCr(PO4)3正极材料的储钠机制研究-17515字.docx 第9页
掺杂NASICON型Na4MnCr(PO4)3正极材料的储钠机制研究-17515字.docx 第10页
剩余29页未读, 下载浏览全部
摘 要 钠离子电池凭借成本低廉的优势在大规模储能、智能电网等领域具有极大应用潜力。然而,相比于锂离子,钠离子的半径更大且质量更重,在嵌入/脱出电极材料的反应过程中引起晶格参数变化更大,容易造成材料结构坍塌;另外,钠离子在晶格间隙中扩散困难,使得反应动力学更为缓慢。以上瓶颈问题导致钠离子电池的高倍率性能和长循环稳定性能较差。因此,探寻适宜钠离子快速、稳定嵌入/脱出反应的主体晶格结构、开发高性能电极材料成为推进钠离子电池发展的关键。 钠超离子导体(Natrium Super Ionic Conductor,NASICON)型化合物是一类理
掺杂NASICON型Na4MnCr(PO4)3正极材料的储钠机制研究-17515字.docx