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1锂/钠离子电池中铁基氟化物正极材料的研究进展显示文摘随着电化学储能技术的快速发展,传统脱嵌型正极材料由于理论容量低且成本高等特点,逐渐无法满足3C产品和电动汽车对能量密度提升的需求。转化型正极材料,特别是氟化物材料,因理论容量高、氧化还原电位高、价格低廉等优势引起了广泛关注。但现阶段,以铁基氟化物为代表的转化型正极材料仍存在电压滞后、体积膨胀大、离子电导率差等问题,极大限制了其规模化应用。系统地总结了铁基氟化物正极材料现阶段面临的关键科学问题和潜在的解决方案,最后结合商业化电化学储能技术的发展历程,对铁基氟化物正极材料的发展方向做出了展望。朱树豪 姚锐 肖承翔 朱浩杰 杨诚 2023材料研究与应用2023,17,5:0
2(Hf_(0.2)Zr_(0.2)Ta_(0.2)Mo_(0.2)Ti_(0.2))B_(2)高熵陶瓷的相结构及电化学性能显示文摘硼化物高熵陶瓷因其优异的力学性能、良好的抗氧化性以及电化学性能,而具有广阔的应用前景。采用硼/碳热还原法结合放电等离子烧结技术制备了(Hf_(0.2)Zr_(0.2)Ta_(0.2)Mo_(0.2)Ti_(0.2))B_(2)高熵陶瓷,并对物相组成和电化学性能进行研究。结果表明,在1600℃、1650℃、1700℃还原得到的(Hf_(0.2)Zr_(0.2)Ta_(0.2)Mo_(0.2)Ti_(0.2))B_(2)高熵陶瓷粉体和经2000℃烧结后的块体均未呈现单一六方结构的高熵相,烧结体中含有少量的(Hf,Zr)B2和(Hf,Zr)O_(2)次生相弥散分布于高熵相之间。随着还原温度的升高,粉体的结晶度越好。(Hf_(0.2)Zr_(0.2)Ta_(0.2)Mo_(0.2)Ti_(0.2))B_(2)的致密度为96%,其硬度为(23.4±1.2)GPa。此外,(Hf_(0.2)Zr_(0.2)Ta_(0.2)Mo_(0.2)Ti_(0.2))B_(2)表现出较好的能量存储特性和抗腐蚀性能,当其在3.5 wt.%NaCl中,且电流密度为0.1 mA·cm^(−2)时,充/放电比电容可达50.29/44.50 F·cm^(−2),库伦效率可达87%以上,满足作为超级电容器电极材料的要求。李雪婷 魏志帆 祖宇飞 陈国清 付雪松 周文龙 2023陶瓷学报2023,44,4:0
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