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| 1 | Spherical nano-Sb@C composite as a high-rate and ultra-stable anode material for sodium-ion batteries显示文摘一种喷雾器水花热分解技术被用来综合球形的 nano-Sb@C 合成。仪器的分析表明与 68.8 wt% 的一个优化 Sb 内容合成的 micro-nanostructured 一致地由极端小的 Sb nanoparticles (10 nm ) 组成在一个球形的多孔的 C 矩阵以内嵌入(作为 10-Sb @ C 表示了) 。Sb 的内容和尺寸能被改变先锋的集中控制。作为钠离子电池的阳极材料, 10-Sb @ C 提供 435 mAh 据 ? 椠据畬楤杮愠猠数楣楦 ? 慣慰楣慴据 ? 景ㄠ ? 的一个分泌物能力 ? 术挠浯慰敲 ? 楷桴琠敨瘠污敵漠 ??? 术映牯 ?? 瑡愠挠慨杲 ? 楤' 湛?慲整漠 ?? ‰ ? | Ning Zhang Yongchang Liu Yanying Lu Xiaopeng Han Fangyi Cheng Jun Chen | 2015 | Nano Research2015,8,10: | 14 |
| 2 | Antimony-based intermetallic compounds for lithium-ion and sodium-ion batteries:synthesis,construction and application显示文摘The development of alternative electrode materials with high energy densities and power densities for batteries has been actively pursued to satisfy the power demands for electronic devices and hybrid electric vehicles. Recently, antimony(Sb)-based intermetallic compounds have attracted considerable research interests as new candidate anode materials for high-performance lithium-ion batteries(LIBs) and sodium-ion batteries(SIBs) due to their high theoretical capacity and suitable operating voltage. However, these intermetallic systems undergo large volume change during charge and discharge processes, which prohibits them from practical application. The rational construction of advanced anode with unique structures has been proved to be an effective approach to enhance its electrochemical performance. This review highlights the recent progress in improving and understanding the electrochemical performances of various Sb-based intermetallic compound anodes. The developments of synthesis and construction of Sb-based intermetallic compounds are systematically summarized. The electrochemical performances of various Sb-based intermetallic compound anodes are compared in its typical applications(LIBs or SIBs). | Wen Luo Jean-Jacques Gaumet Li-Qiang Mai | 2017 | Rare Metals2017,36,5: | 12 |
| 3 | 氮掺杂碳纤维修饰的超稳定锑负极用于高性能钾离子电池显示文摘通过静电纺丝技术制备了纳米级Sb@CN纤维复合材料,是一种潜在的钾离子电池电极材料.研究结果表明,多孔纳米纤维框架结构与均匀分布的Sb纳米组分之间的协同作用可以有效加速离子迁移速率,并缓解K+嵌入过程中引起的体积膨胀,从而使Sb@CN纳米纤维电极表现出优异的钾储存性能.尤其是其长循环稳定性,在5000 m A g–1电流密度下, 1000次循环后,仍可获得212.7 m Ah g–1的可逆容量,此高循环稳定性是目前高性能钾离子电池应用的关键指标. | 刘丹阳 杨莉 陈赞宇 邹国强 侯红帅 胡久刚 纪效波 | 2020 | Science Bulletin2020,65,12: | 11 |
| 4 | Simple synthesis of a porous Sb/Sb2O3 nanocomposite for a high-capacity anode material in Na-ion batteries显示文摘高能力的阳极材料为钠离子电池是高度合乎需要的。这里,多孔的 Sb/Sb 2 O 3 nanocomposite 被 Sb nanocrystals 的温和氧化成功地在空中综合。在里面合成, Sb 贡献好电导率和 Sb 2 O 3 改进骑车的稳定性,特别地在 0.02-1.5 V 的电压窗户以内。它在 540 mAh 的一个可逆能力留下 ??? ′ | Jun Pan Nana Wang Yanli Zhou Xianfeng Yang Wenyao Zhou Yitai Qian Jian Yang | 2017 | Nano Research2017,10,5: | 9 |
| 5 | Conjugated polymer-mediated synthesis of sulfur- and nitrogen-doped carbon nanotubes as efficient anode materials for sodium ion batteries显示文摘 | Yanzhen He Xijiang Han Yunchen Du Bo Song Bin Zhang Wei Zhang Ping Xu | 2018 | Nano Research2018,11,5: | 4 |
| 6 | 高容量钠离子电池SnSbCo/rGO负极材料显示文摘采用共沉淀法、液氮冷淬工艺和热处理技术制备了高容量钠离子电池SnSbCo/rGO负极复合材料.通过X-射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)、恒流充放电和交流阻抗等对该负极材料进行表征和电化学性能测试.结果表明:在100mA/g的电流密度下,SnSbCo/rGO电极经50次充放电循环后比容量保持在567mAh/g.同等条件下,纯SnSbCo电极的比容量为456mAh/g.SnSbCo/rGO负极复合材料的电化学性能得到了改善,因为rGO在提高复合材料导电性的同时,缓冲了SnSbCo合金颗粒由于团聚产生的体积膨胀效应. | 陈晓秋 汝强 王朕 侯贤华 胡社军 | 2018 | 华南师范大学学报(自然科学版)2018,50,2: | 4 |
| 7 | 二次电池研究进展显示文摘能源的存储和利用是当今科学和技术发展中的重大课题之一,尤其是作为高效的电能/化学能转化装置的二次电池相关技术一直是科学家研究的热点领域。在此背景下,本文较为系统地介绍目前二次电池的重要研究进展,将从二次电池的发展历史引入,再到其相关的基础理论知识的介绍。随后较为详细地讨论当前不同体系的二次电池及相关应的关键材料的研究进展,涉及到锂离子电池、钠离子电池、钾离子电池、镁离子电池、锌离子电池、钙离子电池、铝离子电池、氟离子电池、氯离子电池、双离子电池、锂-硫(硒)电池、钠-硫(硒)电池、钾-硫(硒)电池、多价金属-硫基电池、锂-氧电池、钠-氧电池、钾-氧电池、多价金属-氧气电池、锂-溴(碘)电池、水系金属离子电池、光辅助电池、柔性电池、有机电池、金属-二氧化碳电池等。此外,也介绍了电池研究中常见的电极反应过程表征技术,包括冷冻电镜、透射电镜、同步辐射、原位谱学表征、磁性表征等。本文将有助于研究人员对二次电池进行全面系统的了解与把握,并为之后二次电池的研究提供很好的指导作用。 | 黄俊达 朱宇辉 冯煜 韩叶虎 谷振一 刘日鑫 杨冬月 陈凯 张相禹 孙威 辛森 余彦 尉海军 张旭 于乐 王华 刘新华 付永柱 李国杰 吴兴隆 马灿良 王飞 陈龙 周光敏 吴思思 卢周广 李秀婷 刘继磊 高鹏 梁宵 常智 叶华林 李彦光 周亮 尤雅 王鹏飞 杨超 刘金平 孙美玲 毛明磊 陈浩 张山青 黄岗 余丁山 徐建铁 熊胜林 张进涛 王莹 任玉荣 杨春鹏 徐韵涵 陈亚楠 许运华 陈子峰 杲祥文 浦圣达 郭少华 李强 曹晓雨 明军 皮欣朋 梁超凡 伽龙 王俊雄 焦淑红 姚雨 晏成林 周栋 李宝华 彭新文 陈冲 唐永炳 张桥保 刘奇 任金粲 贺艳兵 郝晓鸽 郗凯 陈立宝 马建民 | 2022 | 物理化学学报2022,38,12: | 2 |
| 8 | 钠离子电池用高性能锑基负极材料的调控策略研究进展显示文摘锑(Sb)具有高的理论比容量、较小的电极极化、合适的Na^(+)脱嵌电位、价格低廉以及环境友好的优势,而成为一种具有较大应用前景的钠离子电池负极材料。但是,Sb基负极材料的一个重要挑战是在循环过程中高比容量伴随着大的体积变化,进而导致活性材料粉化,并从集流体上脱落,这大大限制了其在钠离子电池领域的大规模应用。因此,如何解决Sb基负极材料充放电过程中体积膨胀问题对于高性能的钠离子电池设计是至关重要的。本文详细综述和讨论了Sb基材料的结构-性能关系及其在钠离子电池中的应用,详细介绍了钠离子电池Sb基负极材料在氧化还原反应机理、形貌设计、结构-性能关系等方面的最新研究进展。本综述的主要目的是探讨影响Sb基负极材料性能的决定因素,从而提出有前途的改性策略,以提高其可逆容量和循环稳定性。最后,对Sb基钠离子电池负极材料的未来发展、面临的挑战和前景进行了展望。本文可为Sb负极材料的构建和优化提供具体的观点,阐明了Sb基负极材料未来的发展方向,从而促进钠离子电池的快速发展和实际应用。 | 李莹 来雪琦 曲津朋 赖勤志 伊廷锋 | 2022 | 物理化学学报2022,38,11: | 1 |
| 9 | Improved Na storage and Coulombic efficiency in TiP_(2)O_(7)@C microflowers for sodium ion batteries显示文摘Ti-based anode materials in sodium ion batteries have attracted extensive interests due to its abundant resources,low toxicity,easy synthesis and long cycle life.However,low Coulombic efficiency and limited specific capacity affect their applications.Here,cubic-phase TiP_(2)O_(7)is examined as anode materials,using in-situ/ex-situ characterization techniques.It is concluded that the redox reactions of Ti4^(+)/Ti^(3+)and Ti^(3+)/Ti^(0)consecutively occur during the discharge/charge processes,both of which are highly reversible.These reactions make the specific capacity of TiP_(2)O_(7)even higher than the case of TiO2 that only contains a simple anion,0^(2-).Interestingly,Ti species participate only one of the redox reactions,due to the remarkable difference in local structures related to the sodiation process.The stable discharge/charge products in TiP_(2)O_(7)reduce the side reactions and improve the Coulombic efficiency as compared to T i02.These features make it a promising Ti-based anode for sodium ion batteries.Therefore,TiP_(2)O_(7)@C microflowers exhibit excellent electrochemical performances,〜109 mAh·g^(-1)after 10,000 cycles at 2 A·g^(-1),or 95.2 mAh·g^(-1)at 10 A·g^(-1).The results demonstrate new opportunities for advanced Ti-based anodes in sodium ion batteries. | Jun Pan Nana Wang Lili Li Feng Zhang Zhenjie Cheng Yanlu Li Jian Yang Yitai Qian | 2021 | Nano Research2021,14,1: | 0 |