减少的石墨烯氧化物调制的FeSe/C阳极材料用于高稳定性和长寿命的离子电池
Li Zhang1,2, Jie Liu1, Dengji Xiao1,2
1State Key Laboratory of Materials-Oriented Chemical Engineering, Nanjing Tech University, Nanjing, 211816, China.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany)
|September 27, 2023
概括
减少的石墨烯氧化物 (rGO) 通过稳定电极-电解质接口来增强离子电池阳极. 这导致FeSe/C@rGO材料的改善储存和长期循环稳定性.
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:
- 减少的石墨烯氧化物 (rGO) 改善了储存的过渡金属化物.
- 在离子电池 (PIB) 中,rGO对电极-电解质接口的影响需要进一步研究.
研究的目的:
- 探索rGO对FeSe/C纳米晶体中的电极-电解质接口的影响.
- 在FeSe/C纳米晶体 (FeSe/C@rGO) 上合成和描述一个无的rGO架构.
主要方法:
- 合成FeSe/C@rGO复合材料的方法.
- 对FeSe/C和FeSe/C@rGO进行电化学性能比较分析.
- 使用吸附能量的计算,研究电极-电解质相互作用.
主要成果:
- 该rGO层促进形成一个稳定的,有机丰富的固体电解质介相 (SEI).
- rGO通过触发它们进入电双层 (EDL) 来促进K+离子运输.
- FeSe/C@rGO 具有高可逆容量 (332 mAh g-1 在 200 mA g-1 时) 和卓越的循环稳定性 (在 1900 个循环后 1000 mA g-1 时每循环衰减 0.086%).
结论:
- 无的rGO集成显著提高了PIBs的FeSe/C阳极的电化学性能.
- 该研究强调了电极-电解质接口在实现高性能储存方面的关键作用.
- FeSe/C@rGO是下一代离子电池的一个有前途的阳极材料.
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