连续工程的阳极石墨烯支持一氧化复合材料和阴极纳米化氧化材料,改进了离子存储性能
Longbiao Yu1, Rui Zhang1, Ruixin Jia1
1Institute of Materials for Energy and Environment, College of Materials Science and Engineering, Qingdao University, Qingdao 266071, China.
Journal of colloid and interface science
|September 11, 2023
概括
研究人员开发了一种新的方法来制造纳米化一氧化物 (CoO) 阳极和氧化 (LiCoO2) 阴极材料,用于先进的离子电池. 这些材料表现出优异的电化学性能和循环稳定性.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 电化学 电化学 电化学
- 纳米技术纳米技术
背景情况:
- 缩小电极材料可以提高离子电池的性能.
- 开发纳米电极材料的简化策略对于先进的电池至关重要.
研究的目的:
- 为了合成减少的氧化石墨烯 (RGO) 支持纳米化氧化 (CoO) 阳极材料.
- 使用自建模效应将CoO@RGO转化为纳米化氧化 (LiCoO2,LCO) 阴极材料.
- 评估离子电池中CoO@RGO阳极和LCO阴极的电化学性能.
主要方法:
- 在温和的热水条件下,少数层氧化石墨烯 (GO) 和金属 (Co) 薄膜之间的自发反应.
- 合成 CoO@RGO 阳极材料.
- 通过自模特效应将CoO@RGO转换为LCO阴极材料.
主要成果:
- 在1000 mA·g-1.1的300个循环后,CoO@RGO阳极保持了740.6 mAh·g-1的可逆容量.
- 在100 mA·g−1.1.1的100个循环后,LCO阴极提供了109.1 mAh·g−1的可逆容量.
- 使用CoO@RGO//LCO的全电池在50个200mA·g-1的周期后,实现了553.9 mAh·g-1的可逆容量.
结论:
- 开发的战略提供了一种简单有效的方法,用于为离子电池设计阳极和阴极材料.
- 合成的CoO@RGO阳极和LCO阴极表现出优越的电化学行为.
- 这种方法促进了利用纳米电极材料来提高离子存储性能.


