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水系钠离子电池钛酸亚磷酸盐阳极:进展和展望
王明理, 苏雪颖, 单政翔, 杨书哲, 郭恒瑞, 罗浩, 晁栋梁
电化学(中英文)    2026, 32 (1): 2515008-.   DOI:10.61558/2993-074X.3579
摘要   (19 HTML7 PDF(pc) (3883KB)(644)  

水系钠离子电池因其较高的安全性而在水系电池领域备受关注。然而,水基电解液的特性降低了负极材料工作电位以及电化学稳定性,进而阻碍了水系钠离子电池的大规模应用。钛酸亚磷酸盐(NaTi2(PO4)3,NTP)因其出色的电化学性能和可调的结构,被认为是最具实用化前景的用于水系钠离子电池的负极极材料之一。近年来,围绕NTP的研究取得了显著进展,但关于其研究现状和未来发展方向的综述仍然缺乏。在此背景下,本文首先介绍了NTP的基本特性,并深入分析了其实际应用所面临的挑战。随后,全面概述了提升NTP电化学性能的改性策略。最后,基于当前的研究状况和实际需求,提出了推动实现水系钠离子电池实际应用的建议和展望。本综述旨在为未来研究提供方向指引,推动从基础材料创新逐步过渡到工业应用,进而加速水系钠离子电池的大规模商业化进程。



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Fig. 4. Summary of construction of the advanced NTP anodes. (a) Ex-situ XRD pattern for Na2Ti3/2Mn1/2(PO4)3 at various charge/discharge states. Reproduced with permission of Ref. [45]. Copyright 2019, Royal Society of Chemistry. (b) Local structures of NTFP obtained by Rietveld refinements and (c) charge/discharge curves of NTFP/C tested in an aqueous half-cell at 2C rate. Reproduced with permission of Ref. [25]. Copyright 2019, Royal Society of Chemistry. (d) TEM image of the Na3MgTi(PO4)3. Reproduced with permission of Ref. [48]. Copyright 2017, Wiley-VCH. (e) TEM image (inset: magnified TEM) of the hollow NTP. Reproduced with permission of Ref. [18]. Copyright 2022, Wiley-VCH. (f) The microstructures of the NTP@C. Reproduced with permission of Ref. [49]. Copyright 2022, Wiley-VCH.
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