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ping@aotbattery.com1. Matériau de cathode d'oxyde en couches
Les oxydes en couches dans les matériaux des batteries sodium-ion présentent des avantages de coût inhérents, non seulement parce que ces matériaux peuvent tirer des enseignements des méthodes de précipitation à l'état solide ou de co-précipitation très matures couramment utilisées dans les batteries lithium-ion pour parvenir à une production à grande échelle à faible coût, mais également parce que ils ont une riche sélection d’éléments actifs.
La formule chimique des matériaux d'électrode positive en oxyde en couches pour les batteries sodium-ion peut être exprimée par NaxTMO2 (x ≤ 1, où TM est un ou plusieurs métaux de transition 3D tels que Ni, Mn, Fe, Co, Cu, etc.). En étudiant l'environnement de coordination des ions sodium et le mode d'empilement de l'oxygène, les oxydes en couches peuvent être classés dans les catégories suivantes :
2. Matériau d'électrode positive polyanionique
Les électrodes positives polyanions ont une meilleure stabilité thermique et donc une meilleure sécurité, mais leur plus gros inconvénient est leur faible conductivité électronique, qui les empêche de se charger et se décharger sous des courants élevés, et leur capacité spécifique est faible. Par conséquent, sa conductivité est souvent améliorée par revêtement et dopage, améliorant ainsi ses performances électrochimiques.
La formule générale des composés polyanioniques peut être exprimée par NaxMy [(XOm) n – ] z, où M est un métal de transition électriquement actif et X est un élément non métallique tel que P, S, Si, etc. Parmi eux, le sodium Le matériau phosphate de vanadium [ Na3V2 (PO4) 3 ] avec structure NASCON (Na Super ionic conductor) a une haute tension et une capacité spécifique.
1.3 Matériaux de cathode bleu de Prusse
Le matériau cathodique bleu de Prusse a une structure de type pérovskite et une structure cubique à faces centrées. La formule moléculaire est AxM [Fe (CN) 6] y · zH2O (0
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