长春理工大学徐丹Int. J. Hydrogen Energy:[email protected]的构建计谋及其在锂离子/双离子电池中的应用
DOI: 10.1016/j.ijhydene.2021.05.110
公道设计和构建高性能、低本钱的电极质料对付锂离子电池(LIBs)和双离子电池(DIBs)至关紧张。在此,研究者提出了一种环保且轻便的计谋,利用静电纺丝要领以及随后的煅烧工艺将Sb2O3纳米颗粒封装在一维(1D)多通道碳纳米纤维([email protected])中。这种奇特的布局不但有用地淘汰了轮回历程中较大的体积改变,并且实现了快速的Li+/e-传输。是以,前体三苯基锑(III)含量为0.35g的优化样品([email protected])作为锂离子电池和锂基DIBs(LDIBs)负极质料时体现出优秀的电化学性能,包罗较高的可逆容量(用于LIBs时,在1A/g下约为333.5mAh/g;用于LDIBs时,在0.2A/g下为233.5mAh/g)和精良的轮回稳健性(在LIBs中轮回800次,在LDIBs中轮回100次)。上述效果评释,经心设计的[email protected]可以或许有用进步质料的电化学性能,在高性能储能设置装备摆设范畴具有宽阔的应用远景。
图[email protected]的合成表示图。
图2.(a)[email protected]的低倍和(b)高倍放大SEM图像。(c)[email protected]的(c)TEM、(d)HRTEM和(e)EDS元素映射图像。
图3.(a)差别样品的XRD图谱。(b)[email protected]的N2吸附-解吸等温线和孔径漫衍(插图)。[email protected]的XPS光谱:全扫描光谱(c)和高辨别率Sb3d(d)、C1s(e)和O1s(f)。
图[email protected]在Li+半电池中的电化学性能。(a)3-0.01V范畴内的CV曲线,扫描速率为0.1mV/s。(b)0.1A/g下的充电/放电曲线。(c)种种样品在0.1A/g下的轮回性能,(d)差别电流密度下的倍任性能。(e)1A/g下的轮回性能。
图[email protected]在Li+半电池中的动力学阐发。(a)差别扫描速率下的CV曲线。(b)利用峰值电流和扫描速率之间的干系举行b值阐发。(c)1mV/s下的电容和扩散操纵电流奉献的分散。(d)差别扫描速率下电容容量和扩散操纵容量的奉献率。
图[email protected]在LDIBs中的电化学性能。(a,b)LDIBs充放电机制表示图。(c)充放电曲线和(d)0.2A/g下的轮回性能。
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