在NiO/SnO2中合成异构接口,涂上基合的石墨烯,以有效储存
Shujuan Yin1, Xueqian Zhang1, Dongdong Liu2
1School of Materials Science and Engineering, Shandong University of Technology, Zibo, 255000, China. zhangxueqian@sdut.edu.cn.
Physical chemistry chemical physics : PCCP
|January 11, 2024
概括
新的NiO/SnO2@NG阳极材料克服了离子电池 (LIB) 的SnO2限制. 这种异构结构设计提高了电化学性能,提供了高容量和长周期寿命.
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:
- 离子电池 (LIB) 的氧化 (SnO2) 阳极具有较差的导电性,体积膨胀和Li2O不可逆性.
- 异构结构工程是一种有前途的策略,可以增强电子转移和表面反应动力学,以提高电化学性能.
研究的目的:
- 开发新的NiO/SnO2异质连接修改的配合石墨烯 (NiO/SnO2@NG) 阳极材料.
- 为了解决SnO2的局限性,并提高LIBs的电化学性能.
主要方法:
- 使用热水和碳化技术合成了NiO/SnO2@NG阳极材料.
- 异构纳米粒子和石墨烯框架的结构性和电化学性质的表征.
主要成果:
- NiO/SnO2@NG阳极在0.1 A g-1下进行450个循环后,表现出高可逆的特异容量938.8 mA h g-1.
- 证明了优越的速率能力,其容量为374.5mAhg-1在3.0Ag-1时.
- 实现了优异的长期循环稳定性,在1000个循环后保持685.3mA hg-1在0.5A g-1.
结论:
- 与配合石墨烯集成的NiO/SnO2异构结构有效地减轻了SnO2的缺点.
- 异质连接和石墨烯框架的协同效应显著增强了电荷传输和结构稳定性.
- 这种NiO/SnO2@NG设计为开发高级离子电池的高性能阳极材料提供了一个可行的策略.


