للتصدي لتحديات تدهور الهيكل، وسرعة حركية Na+ البطيئة، والهسترة في الجهد في كاثودات Na4Fe3(PO4)2P2O7 (NFPP)، نقترح استراتيجية تعزيز مشتركة للشبكة الكربونية من خلال إدخال nano-TiO2 في مركب NFPP–Na2FeP2O7 (NFPO) الذي تم تطويره سابقًا (NFPP&NFPO). يعمل TiO2 على وساطة تحلل الجلوكوز، مما يعزز تقوية الهيكل الكربوني بينما يوجه النمو المتزامن لمرحلتي NFPP وNFPO من خلال تأثير يشبه القالب الصلب. يتيح ذلك الحفاظ على الشكل الميكروسفيري المجوف من المادة السابقة المجففة بالرش، ويقصر مسارات انتشار Na+، ويعزز الاستقرار الميكانيكي. في الوقت نفسه، يحفز الاستبدال الجزئي لـ Ti4+ في شبكة NFPP عبر تأثير كيركندال انكماش الشبكة وينشئ مواقع نشطة للأكسدة والاختزال لـ Ti. تقدم التحول القابل للعكس بين Ti4+/Ti3+ تأثيرًا يشبه النابض يقلل من الإجهاد أثناء الانتقال بين المراحل ويخفف من تقلبات المقاومة. نتيجة لذلك، يقدم NFPP&NFPO_Ti-2 المحسن أداءً كيميائيًا كهربائيًا متفوقًا، بما في ذلك 65.44 مللي أمبير ساعة غرام–1 عند 50 C، وتآكل تقريبًا صفري للسعة على مدى 500 دورة عند 2 C، واحتفاظ بسعة 90.74% بعد 10,000 دورة عند 20 C مع هسترة جهد قدرها 1.12 V فقط. تقدم هذه الدراسة استراتيجية تعديل قابلة للتطبيق وقابلة للتطوير لتطوير كاثودات بطاريات أيون الصوديوم ذات الطاقة العالية والعمر الطويل.
درس Lei وآخرون (الإثنين) هذا السؤال.
Synapse has enriched 5 closely related papers on similar clinical questions. Consider them for comparative context: