MoO-Sn键增强MoO2-xSnO2/Sn阳极的动力学,用于高性能离子电池
Xiaojun Zhao1, Wangzi Li1, Panqing Bai1
1School of Metallurgical Engineering, Xi'an University of Architecture and Technology, Xi'an, 710055, P. R. China.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany)
|December 1, 2024
概括
研究人员开发了一种用于离子电池 (LIB) 的新型阳极材料,该材料使用二金属锡氧化物纳米颗粒在-硫联合合石墨烯上. 这种MoO2-xSnO2/Sn@NSG电极提供了增强的稳定性和高容量,用于先进的能量存储.
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:
- 开发强大的电极对于提高离子电池 (LIB) 的性能和稳定性至关重要.
- 基于Sn的金属氧化物和碳状矩阵对LIB阳极有希望,但需要结构工程.
- 纳米结构工程是提高LIBs电化学性能和稳定性的关键.
研究的目的:
- 为坚固的基于Sn的金属氧化物和碳质矩阵电极设计纳米结构.
- 提高LIBs的电化学性能和稳定性.
- 开发一种新型的双金属MoO2-xSnO2/Sn纳米颗粒,安装在N,S联合合的石墨烯纳米片 (MoO2-xSnO2/Sn@NSG) 阳极材料上.
主要方法:
- 采用了一步式水热和热处理方法.
- 合成双金属MoO2-xSnO2/Sn纳米颗粒,均地固定在N,S联合合的石墨烯纳米片 (NSG) 上.
- 在LIBs中描述材料的结构,电子导电性和电化学性能.
主要成果:
- MoO2-xSnO2/Sn纳米复合材料形成了Sn-O-Mo键,增强了导电性和结构稳定性.
- 该MoO2-xSnO2/Sn@NSG电极表现出超快的电化学动力学,卓越的循环稳定性和速度能力.
- 优化的MoO2-2SnO2/Sn@NSG阳极实现了高可逆容量904 mAh g-1在0.2 A g-1和456 mAh g-1在1 A g-1超过600个周期.
结论:
- 层次的MoO2-2SnO2/Sn@NSG结构有效地抑制聚合,并适应体积变化.
- 开发的阳极材料提供了增强的储存点,从而提高了电化学性能.
- 这种用于双金属氧化物阳极的通用合成技术为设计高级LIB的高性能储能材料提供了指导.
关键词:
阳极是一种极.离子电池是一种离子电池.MoO2-xSnO2/Sn@NSG MoO2-xSnO2/Sn@NSG MoO2-xSnO2/Sn@NSG MoO2-xSnO2/Sn@NSG MoO2-xSnO2/Sn@NSG MoO2-xSnO2/Sn@NSG MoO2-xSnO2 MoO2-xSnO2/Sn@NSG MoO2-xSnO2 MoO2-xSnO2/Sn@NSG MoO2-xSnO2 MoO2-xSnO2 MoO2-xSnO2/Sn@NSG MoO2-xSnO2 MoO2-xSnO2 MoO2-xSnO2 MoO2-xSnO2/Sn@NSG MoO2在Sn−O−Mo键中

