清华大学化工系徐建鸿课题组合作在规模化制备钠离子电池高熵正极材料领域取得新进展
2026/04/22
基于化学工程的理论与方法指导材料制备与加工过程,进而发展以新材料为基础的新型化工单元技术与理论,是材料化学工程领域的核心目标。其中,高熵氟磷酸盐正极材料因其优异的电化学活性被认为是实现钠离子电池规模化储能国家重大需求的关键战略材料。然而,大规模合成高相纯度高熵氟磷酸盐正极材料仍然是该领域的卡脖子难题。传统间歇釜式反应器反应条件优化的迭代效率低,使得大规模合成高熵氟磷酸盐正极材料的相纯度低、倍率性能差,难以满足钠离子电池的规模化储能应用。如何开发高通量优化新策略和大规模合成新方法,实现高相纯度高熵氟磷酸盐正极材料的大规模合成,对高倍率钠离子电池的规模化储能应用至关重要,同时也成为材料化学工程领域的研究前沿。
针对上述难题,清华大学化学工程系徐建鸿教授课题组联合河北工业大学化工学院吴兴江教授团队,提出了一种微流控高通量优化策略助力高相纯度高熵氟磷酸盐正极材料的规模化生产方式。该工作通过设计微流控原位拉曼光谱仪,实现了对高熵氟磷酸盐正极材料的反应条件的高通量优化。基于高通量优化的理论指导,研究团队开发微流控喷雾干燥技术,实现了高相纯度高熵氟磷酸盐正极材料的大规模合成,在钠离子电池中展现破纪录的倍率容量。
研究团队设计开发了微流控原位拉曼光谱设备,通过精确调控并原位监测Na3V1.9(Ca, Mg, Zr, Mn, Cr)0.1(PO4)2F3的成核生长过程,实现了反应条件的高通量优化,其迭代效率是传统间歇釜式反应器的400倍。基于高通量优化的理论指导,团队开发微流控喷雾干燥合成工艺,实现高相纯度Na3V1.9(Ca, Mg, Zr, Mn, Cr)0.1(PO4)2F3的公斤级快速合成。该技术能够拓展到合成不同类型高相纯度高熵氟磷酸盐正极材料,如:Na3V1.9(Mg, Zr, Co, Mn, Cr)0.1(PO4)2F3, Na3V1.9(Zr, Ca, Fe, Mn, Cr)0.1(PO4)2F3, Na3V1.9(Mg, Ca, Ni, Mn, Cr)0.1(PO4)2F3, Na3V1.9(Zr, Cu, Mg, Mn, Cr)0.1(PO4)2F3和Na3V1.9(Ga, Zr, Ca, Mn, Cr)0.1(PO4)2F3等,证明具有较高的普适性。
实现高熵氟磷酸钒钠规模化合成,达到了破纪录的倍率性能
高相纯度能够确保高熵氟磷酸盐正极材料具有稳定的多电子转移、优异的Na+扩散动力学和坚固的结构韧性,使得其在充放电过程中展现可逆的相转变和可忽略的体积扩张/收缩。因此,以Na3V1.9(Ca, Mg, Zr, Mn, Cr)0.1(PO4)2F3为例,其在钠离子电池中呈现较大的比容量(0.5 C下121.8 mAh g-1)、破纪录的倍率性能(50 C 下108.6 mAh g-1)、较高的能量密度(371.9 Wh kg-1)和持久的循环稳定性(大电流密度条件下500次循环后容量保留率为86%)。值得注意的是,该倍率性能远高于传统间歇釜式反应器制备的钠离子电池正极材料,如过渡金属层状氧化物、聚阴离子复合物和普鲁士蓝等。同时,该工作也为高熵氟磷酸盐材料及其他高熵能源材料的合成设计、快速筛选与规模化制备提供了全新的理论思路和强有力的技术工具。
研究成果以“微流控高通量优化助力高相纯度高熵氟磷酸盐正极材料的规模化生产”(Microfluidic High-Throughput Optimization Enables Scalable Synthesis of High-Entropy Fluorophosphate Cathode)为题,于3月27日发表于《国家科学评论》(National Science Review)。
清华大学化学工程系教授徐建鸿和河北工业大学化工学院教授吴兴江为论文通讯作者,清华大学化学工程系2022级博士生田植诚和2025级博士生周元政为论文第一作者。
文章来源清华大学,分享只为学术交流,如涉及侵权问题请联系我们,我们将及时修改或删除。
-
2026年6月优质国际学术会议推荐 7
-
2026年第17届机械与航空航天工程 193
-
2026年先进航空航天技术与卫星应用 324
-
2026资源、化学化工与应用材料国际 1808
-
2026年图像处理与数字创意设计国际 1632
-
2026年机械工程,新能源与电气技术 6095
-
2026年材料科学、低碳技术与动力工 1819
-
2026年艺术、文化产业与数字媒体国 04-29
-
2026年智慧教育、教育研究与文化交 04-29
-
2026年数字社会、公共管理与经济学 04-29
-
2026 政务服务、数字治理与智慧城 04-28
-
2026 制冷技术、暖通设备与环境调 04-28
-
2026 轻工材料、绿色制造与循环利 04-28
-
2026 多语言智能、翻译技术与国际 04-28
-
2026 生物育种、生态种植与现代农 04-28
-
中国科协发布2025年《重要学术12
-
2026年新锐分区(原中科院期刊2595
-
2025年两院院士增选有效候选人4402
-
2025最新JCR分区及影响因子12342
-
好学术:科研网址导航|学术头条分5673
-
2025年国际期刊预警名单发布!5837
-
2025年中科院期刊分区表重磅发20812
-
吉林大学校长张希:学术会议中的提6954
-
二维超导迈斯纳效应探测研究获进展04-29
-
研究发现笼目超导体中多重范霍夫奇04-29
-
二氧化碳加氢制高碳烯烃与航煤馏分04-29
-
靶向特定蛋白互作界面抑制乙肝病毒04-29
-
研究揭示内源信使调控膜损伤与细胞04-29
-
科学家绘制大脑星形胶质细胞转录因04-29
-
上海交大Bio-X研究院石毅与合04-29
-
中国科学院武汉物理与数学研究所 18388

-
山东大学机械工程学院 2928

-
中国建设科学院 24320

-
湖南大学机械与运载工程学院 21502

-
广州威凯检测技术研究院 2622

-
杨浦区四平路总工会 18486

-
百奥泰国际会议(大连)有限公司 2253

-
河北省石家庄市 21598

-
East Asia Resear 21355

-
VFESVDS 21347

-
新疆边塞会议会展服务公司 18338

-
北京市海淀人-机-环境系统工程研 21314

-
kjhfy 23334

-
成都大爷酒店 18301

-
RH 8434

-
武汉丰易学文化传播有限公司 8279

-
北京当代联合国际会展有限公司 8162

-
《中华病理学杂志》编辑部 21462

-
杭州松下电器有限公司 18188

-
中国能源学会 21305




















30







































