![]() |
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИСТИНА ФИЦ ПХФ и МХ РАН |
||
Отработка методов синтеза материалов и приготовления электролитов, Характеризация материалов, оптимизация методики синтеза
The length of the annotation should not exceed 600 characters (no more than 8 lines with one and a half intervals of 80 characters, including spaces) The goal of the project is to develop technology for creating electrode materials and electrolytes for sodium-ion batteries (NIB). The need to develop NIAs as more affordable alternatives to lithium-ion batteries results in the high cost of lithium and the dependence of end consumers on suppliers of raw materials and materials. The creation of domestic technology for the production of high-quality batteries using much cheaper sodium instead of lithium will significantly reduce the cost of the transition to electric vehicles and more efficient technologies for industrial electricity production.
1. Отработка методов синтеза материалов и приготовления электролитов 2. Характеризация материалов 3. оптимизация методики синтеза
4 Научный задел Указываются основные ранее полученные результаты (за последние 3 года), связанные непосредственно с темой НИОКР, которые могут быть использованы для достижения цели В рамках предыдущей деятельности нами была проведена широкомасштабная работа по синтезу и исследованию целого ряда катодных материалов для НИА, в т.ч. полианионных и слоистых оксидов. Именно в ходе этого этой работы нами была впервые получена новая модификация пирофосфата натрия – ванадия, β-NaVP2O7, и изучены его функциональные свойства в качестве перспективного электродного материала для Na-ионных аккумуляторов. Кроме того, мы отработали методики синтеза и изучили оксидный катодный материал NaNi1/3Fe1/3Mn1/3O2 и его производные различного состава. С помощью operando и ex situ Мессбауэровской спектроскопии и спектроскопии рентгеновского поглощения мы изучили конкуренцию редокс-процессов Ni и Fe в этом оксиде и показали, что при повышении зарядного потенциала выше 4.0 В катионы железа мигрируют в натриевые слои – это обуславливает необходимость модификации состава и «разбавления» катионов железа в подрешетке переходных металлов. Важнейшим результатом нашей работы, демонстрирующим ее высокую прикладную значимость и работоспособность получаемых материалов, стало создание эффективных полноформатных прототипов НИА в мягком корпусе. В качестве катодов мы использовали полученные в нашей лаборатории оксид NaNi1/3Fe1/3Mn1/3O2, пирофосфат β-NaVP2O7 и фосфат Na3V2(PO4)3; в качестве анода – «твердый углерод», также разрабатываемый участниками нашего коллектива. Полученные прототипы были продемонстрированы на ряде выставок
Хоздоговор, «Электрохимические накопители энергии» |
# | Сроки | Название |
1 | 30 января 2024 г.-30 июня 2024 г. | Получение I<атодных материалов на основе оксидов NaNi11зFe11зMn11з02 и фосфатов N34Feз(P04)2P201. Получение анодных материалов на основе твердого углерода |
Результаты этапа: В ходе текущего этапа проекта работа была направлена на решение нескольких задач, связанных с разработкой эффективных технологий синтеза катодных и анодного материала НИА, а также приготовления электролитов, изучению электрохимических свойств полу- и полных ячеек. Разработанные методики синтеза NaNi1/3Fe1/3Mn1/3O2, Na4Fe3(PO4)2P2O7 и неграфитизируемого углерода позволяют получать материалы, по своим характеристиками не уступающие данным, приведенным в научной и патентной литературе. Проводимость приготовленных растворов электролитов превышает 8·10-3 См/см, циклируемость полуячеек на их основе говорит о высоком качестве электролитов. Тем не менее, для достижения стабильного циклирования полных ячеек и прототипов НИА, а также повышения электрохимических характеристик электродных материалов, необходима дальнейшая оптимизация способов синтеза материалов и состава электролита, которая будет проведена в последующей работе по проекту. | ||
2 | 1 июля 2024 г.-28 февраля 2025 г. | Оптимизация условий синтеза катодных и анодных материалов |
Результаты этапа: В ходе работы были предложены несколько подходов для получения катодных материалов NaNi1/3Fe1/3Mn1/3O2 (NFM), Na4Fe3(PO4)2P2O7 (NFPP) и неграфитизируемого углерода (НУ). Большая часть разрабатываемых методик либо не описана в научной и патентной литературе, либо исследована крайне слабо. Полученные характеристики материалов удовлетворяют требования Технического Задания, хотя не все из исследованных подходов имеют хорошие перспективы для дальнейшего масштабирования технологии. По итогам выполненных работ и с учетом полученного экспериментального опыта мы предлагаем следующие рекомендации для дальнейших исследований и разработок: 1) Для синтеза материала NFPP использовать подход с промежуточным осаждением фосфатов железа. Наиболее удобным из опробованных вариантов представляется методика с формированием фосфата железа (III), хотя более перспективным подходом, на наш взгляд, является частичное замещение Fe на другие двухзарядные катионы (Mn, Ni, Mg) – в таком случае целесообразно разрабатывать подход с осаждением вивианита (содержащего катионы в с.о. +2). 2) Для синтеза материала NFM использовать соосаждение оксалатов. Для повышения циклируемости материала можно применять частичное замещение Ni, Fe и Mn на такие катионы, как Zn, Mg, Ti и Cu. 3) Для получения НУ использовать прямой отжиг прессованных брусков микрокристаллической целлюлозы. 4) Для улучшения длительного циклирования полных ячеек изучить и решить проблему формирования электрохимически неактивного натрия на поверхности НУ. |
Для прикрепления результата сначала выберете тип результата (статьи, книги, ...). После чего введите несколько символов в поле поиска прикрепляемого результата, затем выберете один из предложенных и нажмите кнопку "Добавить".