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耿洪波教授、杨骏博士,CEJ观点:具有稳定结合能的Cu3VS4微球应用于超高倍率和超长寿命的钠离子电池

耿洪波教授、杨骏博士,CEJ观点:具有稳定结合能的Cu3VS4微球应用于超高倍率和超长寿命的钠离子电池 科学材料站
2022-05-08
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导读:该观点文章探讨了Cu3VS4的简易制备及其作为钠离子电池负极材料的性能、储钠机理及其全电池应用。


文 章 信 息

具有稳定结合能的Cu3VS4微球应用于超高倍率和超长寿命的钠离子电池

第一作者:陈栋

通讯作者:苗晓伟*,董慧龙*,杨骏*,耿洪波*

单位:常熟理工学院,江苏科技大学,西安交通大学


研 究 背 景

现今,锂离子电池(LIBs)已成为应用最广泛的电化学储能装置。此外,以资源丰富、成本低廉的Na元素为基础的钠离子电池(SIBs)也引起人们的广泛关注。制备合适、高效的电极材料是钠离子电池大规模成功应用的关键前提之一。近年来,钒基硫化物因其具有化学成分多样、层间距大以及空间结构可调等优点而引起了人们的极大兴趣。然而,由于合成工艺复杂,初始容量较低(<300 mAh g-1),倍率性能差,氧化还原机理复杂,使其商业应用的竞争力降低。


文 章 简 介

基于此,来自常熟理工学院的更红波教授与江苏科技大学的杨骏博士合作,在国际知名期刊Chemical Engineering Journal上发表题为“Microspherical copper tetrathiovanadate with stable binding site as ultra-rate and extended longevity anode for sodium-ion half/full batteries”的研究论文。该观点文章探讨了Cu3VS4的简易制备及其作为钠离子电池负极材料的性能、储钠机理及其全电池应用。

图1. Cu3VS4的形貌结构表征


本 文 要 点

要点一:超高倍率和长寿命钠离子电池半电池

图2. Cu3VS4作为钠离子电池负极材料性能

如图2所示,作为SIB负极材料,Cu3VS4可以实现274 mAh g-1(20 A g-1下25000次循环)的循环稳定性和优异的速率性能(50 A g-1时为307 mAh g-1)。


要点二:提出了一种基于Cu3VS4的新型储钠机理

图3. Cu3VS4的非原位XRD表征

如图3所示,本论文提出了一种Cu3VS4的新型储钠机理。第一圈放电: Cu3VS4 + 8Na+ + 8e- → 3Cu + V + 4Na2S;第一圈充电: 2Cu + 2V + 4Na2S → Cu2S + V2S3 + 8Na+ + 8e-。Cu3VS4负极在钠离子脱嵌过程中先转化为VSx和CuSy的复合材料,然后VSx和CuSy分别进行钠离子充放电过程。经非原位晶体结构、形貌表征及DFT计算证明,Cu3VS4特殊晶体及稳定的结合能结构不仅可以提高电化学电导率、增强复合电极的稳定性,而且有助于对碱金属离子(Na+)的吸附/扩散。


要点三:优异的全电池性能

图4. 基于Cu3VS4的全电池性能

在钠离子全电池测试中,使用Na3V2(PO4)2O2F正极与Cu3VS4装配,全电池的循环稳定性性能在0.5 A g-1下进行(图5c和S14)。全电池能量密度高达171 Wh kg-1,并在5 A g-1电流密度下经过5000次循环后,仍具有181 mAh g-1的循环稳定性,(图4)。


文 章 链 接

Microspherical copper tetrathiovanadate with stable binding site as ultra-rate and extended longevity anode for sodium-ion half/full batteries

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1385894722022677


通 讯 作 者 简 介

耿洪波  教授  

2017年博士毕业于苏州大学,2015.10-2016.11 新加坡南洋理工大学国家公派留学联合培养博士。2017.7-2019.12 广东工业大学“青年百人计划A”类人才引进,特聘副教授,硕士生导师。2020.01- 常熟理工学院教授。主要致力于电化学储能材料和器件领域的研究,迄今为止,共发表SCI学术论文100余篇,其中以第一作者、通讯作者在 Advanced Functional Materials、ACS Nano、Small、Nano-Micro Letters等国际著名学术期刊发表论文近30篇。担任期刊Frontiers in Materials 编委,长期担任Journal of Power Sources、ACS Applied Materials & Interfaces等国际著名期刊审稿人。目前主持国家自然科学基金、广东省自然科学基金、南开大学重点实验室开放课题、常熟理工学院科研启动/培育基金等科研项目。

杨骏  博士 

2018年博士毕业于南京工业大学,随后入职江苏科技大学材料科学与工程学院。致力于新型纳米材料的合成及其在锂离子电池、钠离子电池、电催化、光动力治疗等方面的应用研究。目前发表SCI论文50余篇,其中以第一作者或通讯作者在Small、SCIENCE CHINA Materials、Chemical Engineering Journal、Journal of Power Sources、Green Energy & Environment、Journal of Materials Chemistry A、Nano Research等刊物发表SCI论文20余篇,个人累计引用3000多次。主持江苏省自然科学基金青年基金一项。


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