中年|关于钾离子电池最新优秀工作总结( 四 )


本工作通过系统研究表明 , 经过温度调控制备的石墨炔 , 无论在容量 , 倍率性能还是循环性能上都有明显的提升 。 随着温度的升高 , GDY-800具有最高的容量;并且在不同的电流密度下 , 所有温度调控制备的石墨炔均保持良好的电化学稳定性 。 同时 , 通过动力学的分析发现 , 石墨炔的储钾机制主要受扩散控制和电容控制的共同作用 , 并且随着扫速的增大 , 电容控制的贡献越来越大 。 这主要归因于目前制备的石墨炔具有较多的缺陷位点 , 因此表面的吸脱附和赝电容反应会大大增加 。 最后 , 通过原位拉曼 , 间位XPS测试 , 初步展示石墨炔在嵌钾/脱钾过程中具有良好的可逆性 。 间位TEM测试表明经过钾离子的嵌入脱出后 , 石墨炔材料的层间距略微增大但整体结构完整 。

本工作首次对石墨炔的储钾行为及机制进行相关探索;为解决传统碳材料比容量低、倍率性能差的问题提供了新的解决方案 , 具有良好的实际应用前景 。
中年|关于钾离子电池最新优秀工作总结
本文插图
文章链接:

Temperature-Mediated Engineering of Graphdiyne Framework Enabling High-Performance Potassium Storage
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/adfm.202003039
2. 钾离子电池固体电解质界面膜材料
2.1 Nano Energy: 合理形成固体电解质界面膜用于高倍率钾离子电池
中年|关于钾离子电池最新优秀工作总结
本文插图
近年来 , 钾离子电池因原料储量丰富、价格低廉且具有较低的氧化还原电位等优点 , 成为能源存储领域的研究热点 , 有望成为锂离子电池的替代储能系统 。 其中 , 负极材料作为能量储存的关键组分在电池性能方面起着重要作用 。 当前 , 碳质材料由于高的电子电导率以及可调的层间距离等优势得到广泛的研究 , 但是过多固体电解质界面膜(SEI)的形成消耗了大量的电解液并导致较高的不可逆容量 。 构建均匀合理的SEI膜来稳定活性材料和电解质之间的界面以防止电子渗透 , 同时允许K离子顺畅的嵌入/脱出 , 将在很大程度上提升电池性能 。
论文对原材料的选择、柔性无定型碳纤维的制备工艺以及均匀稳定SEI膜的形成机理做了详细研究 , 并对未来发展高倍率能量储存和低成本的柔性电极材料提供了指导 。
中年|关于钾离子电池最新优秀工作总结
本文插图
文章链接:

Rational Formation of Solid Electrolyte Interface for High-Rate Potassium Ion Batteries
https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2020.104979
【中年|关于钾离子电池最新优秀工作总结】


推荐阅读