通过部分取代电解液中的NaPF6盐,开发了一种基于双(氟磺酰基)亚胺钠(NaFSI)的多功能电解质,以提高NaNi1/3Fe1/3Mn1/3O2/硬碳(NNFM111/HC)钠离子电池(SIBs)的宽温度范围工作能力。NaPF6和NaFSI的协同作用大大提高了电池在宽温度范围内的性能。它在系统重要性银行的应用中显示出广..
2024-07-16 Monionic®高品控钠电池材料 76
锂离子电池采用的有机碳酸酯基电解质对低压Na储能化合物和Na金属的钝化性能较差。因此,合适的电解质仍然是建立Na电池的主要挑战。在这里,我们报道了二甲氧基乙烷(DME)电解质中的高浓度双(氟磺酰基)亚胺钠(NaFSI),并研究了它们在Na金属和硬碳阳极以及插层阴极中的应用。当DME/NaFSI比值为2时,由于形成了稳定..
2024-07-16 Monionic®高品控钠电池材料 94
X射线光电子能谱(XPS)结果表明,钠离子电池正极在NaPF6/EC+DMC电解质中形成的CEI层以有机物为主。C 1s峰表明CEI层中存在由有机碳酸酯溶剂分解产生的C-C/C-H、C-O和聚(CO3)基团。F 1s和P 2p峰表明NaPF6发生了分解。然而,对于钠离子电池正极在NaFSI-TEP/TTE电解质中形成的..
2024-07-16 sh默尼 68
在不易燃的NaFSI-TEP/TTE电解质中,NIB全电池的循环性能得到了极大改善.由此可见,在长期循环过程中,NaFSI-TEP/TTE电解质在正、负极均形成了稳定的电极-电解质界面,实现了电池的长循环寿命。
2024-07-16 sh默尼 26
对一系列基于双(氟磺酰基)亚胺钠或双(三氟甲基磺酰基)亚胺钠盐和单糖肟、四肟和聚环氧乙烷作为溶剂的电解质进行了经典的分子动力学模拟。通过分析配位数和结合模式来评估结构特性。Na-O相互作用的停留时间已被用于研究溶剂化壳的稳定性。离子的扩散系数和电解质的电导率是根据分子动力学轨迹估计的。为了研究离子-离子相关性的作用,已..
2024-07-15 Monionic®高品控钠电池材料 15
在稀释的NaFSI/TEP电解质中,TEP溶剂在低电位下不稳定,所以第一圈的可逆容量接近于零。在NaFSI-TEP/TTE电解质中,HC的首圈循环可逆容量为269.2 mAh g-1。HC负极在第1~500圈循环中的充放电曲线几乎重叠,说明在长期循环过程中非常稳定。而在传统碳酸酯电解质中,电压分布变化较宽,容量持续下降..
2024-07-15 sh默尼 26
NaFSI用作钠电池重要电解质,具有较高电化学稳定性和电导率,电化学窗口宽,稳定且耐温性能好。HS Code:2935.90.9500 简/缩符 Brief Mark:NaFSI 规格 Specification:99.9% | 40% in EMC Called in En..
2024-07-13 Monionic®高品控钠电池材料 37