Co0.8Mn0.2Se2@CNS/CNF的電池性能表征
MOF納米片演化的碳納米片**地緩解CoSe2納米顆粒的體積膨脹,并且CNF在定向電子傳導(dǎo)方面具有特有的優(yōu)勢(shì)。此外通過實(shí)驗(yàn)和理論計(jì)算證明了錳(Mn)摻雜策略可以調(diào)控CoSe2的晶格結(jié)構(gòu)和間隙尺寸,從而改善了鈉離子存儲(chǔ)性能,并且Co1-xMnxSe2晶格膨脹亦能協(xié)同促進(jìn)碳層基材的層間擴(kuò)展,進(jìn)而增強(qiáng)碳基體自身的Na+存儲(chǔ),表現(xiàn)出高比容量和出色的循環(huán)穩(wěn)定性。進(jìn)一步通過預(yù)鈉處理的Co0.8Mn0.2Se2@CNS/CNF與Fe摻雜的Na2V1.85Fe0.15(PO4)3/C全電池可以提供409.4/338.4Whkg-1的比能量密度,展示了Co1-xMnxSe2@CNS/CNF在鈉離子電池中的實(shí)際應(yīng)用前景。
圖1顯示出**的電池性能測(cè)試數(shù)據(jù),如圖3C-D所示,在2.50-0.01V的恒電流充電/放電曲線中可以觀察到**充電/放電平穩(wěn)期,這與CV結(jié)果一致。Co0.8Mn0.2Se2@CNS/CNF在**個(gè)循環(huán)中可以獲得591.8/678.2mAhg-1的充電/放電比容量,并且?guī)靵鲂手饾u提高到87.27%。為了進(jìn)一步闡明Mn摻雜在改善CoSe2電化學(xué)性能方面的優(yōu)越性,采用較大電流密度(400mAg-1)進(jìn)行長(zhǎng)循環(huán)電池性能測(cè)試,結(jié)果表明在經(jīng)過1500次循環(huán)后,電池的充電/放電比容量仍然可達(dá)到153.5/155.4mAhg-1,高庫(kù)侖效率維持在98.7%(圖3E)。
圖1.Co0.8Mn0.2Se2@CNS/CNF的電池性能。
要點(diǎn)2:Co0.8Mn0.2Se2@CNS/CNF的存儲(chǔ)機(jī)理
為了進(jìn)一步研究Co1-xMnxSe2@CNS/CNF電化學(xué)性能**的內(nèi)在原因,研究人員基于CV曲線對(duì)其進(jìn)行動(dòng)力學(xué)研究。圖4A表明Co1-xMnxSe2@CNS/CNF為**的離子擴(kuò)散控制特性。并且Mn摻雜可**促進(jìn)Na+在CoSe2中的遷移。為了進(jìn)一步確認(rèn)Mn摻雜在改善的Na+擴(kuò)散動(dòng)力學(xué)的優(yōu)勢(shì),研究人員采用恒電流間歇滴定技術(shù)(GITT)(圖4C-D)評(píng)估Na+的擴(kuò)散系數(shù)。結(jié)果顯示,Na+的擴(kuò)散系數(shù)在Mn摻雜的Co1-xMnxSe2@CNS/CNF中遠(yuǎn)高于CoSe2@CNS/CNF,較高可達(dá)到3.0×10-12cm2s-1。DFT理論計(jì)算顯示與CoSe2相比,Co0.8125Mn0.1875Se2的晶格參數(shù)擴(kuò)大至12.666718?,相應(yīng)的可容納Na+的間隙體積從3.671?3增加到5.028?3(圖4E)。這與高分辨率HRTEM圖像中觀察到的晶格間距由0.258nm擴(kuò)張到0.269nm保持一致。這種擴(kuò)展的通道可以使Na+更加快速的遷移,從而提高鈉存儲(chǔ)的電化學(xué)性能并增強(qiáng)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性。
產(chǎn)品供應(yīng)列表:
層狀雙金屬氫氧化物(Zn2A-lLDH)/聚乳酸(PLLA)納米復(fù)合材料
六角片狀層狀雙金屬氫氧化物
谷氨酸/鋅鋁層狀雙氫氧化物納米復(fù)合材料
層狀雙金屬氫氧化物/碳納米管雜化復(fù)合材料
納米鎂鋁層狀雙氫氧化物/氧化石墨烯(MgAl-LDH/GO)雜化物
巰基化殼聚糖-吡諾克辛鈉-層狀雙氫氧化物納米復(fù)合物
層狀雙金屬氫氧化物喜樹堿納米雜化物
層狀雙金屬氫氧化物/碳納米管雜化復(fù)合物
Mg/Al型層狀雙金屬氫氧化物納米雜化物
層狀雙金屬氫氧化物(LDH),
苯丁酸氮芥(CHL)-層狀雙金屬氫氧化物(LDHs)納米雜化物
納米Mg-Al層狀雙氫氧化物表面包覆SiO2納米膜
聚乙烯醇/層狀雙金屬氫氧化物復(fù)合膜
Ca-Al-Cl型層狀雙金屬氫氧化物
聚合物/層狀雙金屬氫氧化物復(fù)合物
聚乙烯醇/層狀雙金屬氫氧化物
TiO_2/層狀雙金屬氫氧化物
醋酸纖維素/層狀雙金屬氫氧化物(LDHs)共混膜
鉑/碳球@鋅鐵層狀雙金屬氫氧化物復(fù)合材料
納米Mg-Al-CO3層狀雙金屬氫氧化物
ZnAl-層狀雙金屬氫氧化物/碳納米管復(fù)合材料
維褶皺狀鎳鈷層狀雙金屬氫氧化物
甘氨酸根插層的納米層狀雙金屬氫氧化物
丙烯酸酯/層狀雙氫氧化物納米復(fù)合材料
光固化丙烯酸酯/層狀雙氫氧化物納米復(fù)合材料
甲氨蝶呤/層狀雙金屬氫氧化物納米復(fù)合材料
(羥基喜樹堿@膽酸鈉)-層狀雙金屬氫氧化物納米雜化物
來(lái)曲唑-十二烷基硫酸鈉(SDS)-層狀雙金屬氫氧化物(LDHs)納米雜化物
苯丁酸氮芥-層狀雙金屬氫氧化物(CHL/LDHs)納米雜化物
聚磷酸銨層狀雙羥氫氧化物(類水滑石)納米復(fù)合物
三維花狀水楊酸根插層的層狀氫氧化物納米材料
水楊酸根插層層狀金屬氫氧化物納米棒
甲氨蝶呤(MTX)-鎂鋁層狀雙氫氧化物(Mg-Al-LDH)納米復(fù)合材料
有機(jī)-無(wú)機(jī)雜化層狀雙氫氧化物納米復(fù)合物(CG-PRN-LDH)滴眼液,
環(huán)丙沙星-層狀雙氫氧化物納米雜化材料
聚酯/納米層狀多氫氧化物阻燃復(fù)合材料
納米有機(jī)-層狀復(fù)合金屬氫氧化物
甲氨蝶呤/層狀雙金屬氫氧化物(MTX/LDH)納米復(fù)合物
Mg-Al-NO3層狀雙金屬氫氧化物
氟尿苷-層狀雙金屬氫氧化物納米雜化物
Mg-Al層狀雙金屬氫氧化物(LDHs)
鎂鋁層狀雙金屬氫氧化物納米片
鎂鋁層狀雙金屬氫氧化物(LDHs)納米薄片(L-LDHs).
IT-層狀雙金屬氫氧化物納米雜化物
偏氯乙烯共聚物/層狀雙金屬氫氧化物納米復(fù)合材料
BIT-層狀雙金屬氫氧化物納米雜化物
聚苯乙烯/層狀雙金屬氫氧化物納米復(fù)合材料
丙烯腈-苯乙烯磺酸共聚物/層狀雙金屬氫氧化物納米復(fù)合材料
NiCo層狀雙金屬氫氧化物納米片
MgAl-TPN-十二烷基磺酸鈉-層狀雙金屬氫氧化物(MgAl-TPN-SDS-LDHs)納米雜化物
聚乙烯醇/層狀雙金屬氫氧化物(PVA/LDH)納米復(fù)合材料
來(lái)曲唑-十二烷基硫酸鈉-層狀雙金屬氫氧化物(SDS/LDHs)納米雜化物
苯丁酸氮芥-層狀雙金屬氫氧化物CHL-LDHs納米雜化物
聚丙烯/層狀雙金屬氫氧化物(PP/LDHs)納米復(fù)合材料
納米Li/Al層狀雙金屬氫氧化物(LDH)
La^3+摻雜的NiCo層狀雙金屬氫氧化物納米片
石墨烯/層狀雙金屬氫氧化物納米復(fù)合材料
替加氟-層狀雙金屬氫氧化物納米雜化物
雙氯芬酸鈉-層狀雙金屬氫氧化物(DS-LDH)納米復(fù)合物
PEG化脂質(zhì)包裹的層狀雙金屬氫氧化物納米粒
聚丁二酸丁二醇酯/層狀雙金屬氫氧化物納米材料
生物**/層狀雙金屬氫氧化物納米復(fù)合材料
苯丁酸氮芥-層狀雙金屬氫氧化物納米雜化物(CHL/LDHs)
噠螨靈/層狀雙金屬氫氧化物納米雜化物
阿糖胞苷/層狀雙金屬氫氧化物納米雜化物
鐵基層狀雙金屬氫氧化物納米薄膜材料
喜樹堿-層狀雙金屬氫氧化物納米復(fù)合物
層狀雙金屬氫氧化物納米卷
NiCo層狀雙金屬氫氧化物(LDH)納米板
納米Mg-Al-CO_3層狀雙金屬氫氧化物
納米Co-Mn-Al-CO3層狀雙金屬氫氧化物
層狀雙金屬氫氧化物/硒納米復(fù)合物
氧化纖維素納米纖維/層狀雙金屬氫氧化物復(fù)合膜
氧化銅(CuxO)/鈷錳層狀雙金屬氫氧化物(Co-MnLDH)復(fù)合納米線
聚乙烯醇/層狀雙金屬氫氧化物納米復(fù)合材料
聚丙烯(PP)/層狀雙金屬氫氧化物(LDHs)納米復(fù)合材料,
甲氨蝶呤/層狀雙金屬氫氧化物(MTX/LDHs)納米復(fù)合材料
層狀金屬氫氧化物納米復(fù)合材料
合物層狀雙氫氧化物納米復(fù)合材料
鎂鋁型層狀復(fù)合金屬氫氧化物(Mg-Al-CO_3-LDHs,LDHs),
聚合物/層狀雙氫氧化物納米復(fù)合材料
聚氯乙烯(PVC)/層狀雙氫氧化物(LDHs)納米復(fù)合材料
聚苯乙烯/Mg-Al層狀雙氫氧化物(LDHs)納米復(fù)合材料
聚乙烯醇/層狀雙氫氧化物納米復(fù)合材料
聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯(PET)/層狀雙氫氧化物(LDHs)納米復(fù)合材料
聚丙烯/層狀雙氫氧化物納米復(fù)合材料(PP/CaAl-LDH)
聚丙烯酸甲酯/ZnAl層狀雙氫氧化物插層納米復(fù)合材料
聚合物/層狀雙氫氧化物插層納米復(fù)合材料
聚對(duì)苯二甲乙二醇酯/層狀雙氫氧化物納米復(fù)合材料
聚氯乙烯/層狀雙氫氧化物納米復(fù)合材料
聚烯烴-層狀雙氫氧化物納米復(fù)合材料
三元乙丙橡膠/層狀雙氫氧化物納米復(fù)合材料
上述產(chǎn)品僅用于科研!