在C-Doped LiVO3蜂巢中,从生物质模板战略中获得优质储存的蜂巢
Jiayue Shi1, Song Yang1, Dongmei Zhang1
1Key Laboratory of Inorganic Nonmetallic Crystalline and Energy Conversion Materials, College of Materials and Chemical Engineering, China Three Gorges University, Yichang 443002, China.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids
|September 22, 2023
概括
碳化氧化 (LiVO3) 蜂增强了离子电池阳极. 这种设计提高了电导率和离子传输,提高了容量和高速率性能,以更好地储存能量.
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
- 储能 储能 储能 储能 储能 储能
背景情况:
- 二氧化 (LiVO3) 由于良好的离子转移和容量,对离子电池阳极有希望.
- 然而,低电导率和缓慢的反应动力学限制了其实际使用.
研究的目的:
- 设计和研究碳化LiVO3蜂 (C化LiVO3HCs),以提高的储存性能.
- 为了理解等级的蜂结构和碳兴奋剂如何影响电化学性能.
主要方法:
- 使用生物质碳作为可扩展的模板合成C-doped LiVO3 HCs.
- 系统地研究了离子电池中C-doped LiVO3 HC电极的电化学特性.
主要成果:
- 在400个循环后,C-doped LiVO3 HC电极在0.5 A g-1下实现了743.7 mA h g-1的高可逆容量.
- 证明了卓越的高速率性能,在5.0 A g-1下保留了420.8 mA h g-1.
- 性能提升归因于碳兴奋剂和蜂结构促进的快速离子传输的增强电导率.
结论:
- 碳兴奋剂和蜂结构显著提高LiVO3阳极性能.
- 这种方法为设计具有增强层次结构和兴奋剂工程的先进电池电极材料提供了可行的策略.


