分类:亲子时光发布时间:2025-07-02 05:46:20浏览量:919
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当电流密度为5.0Ag−1时,电力可逆容量约为101mAhg−1。以MoS1.5Te0.5@C纳米缆线为例,市场通过实验与第一性原理计算,Te原子掺杂不仅将MoS2的层间距拓宽为0.75nm,还降低了MoS2能带,提高其电子电导率。
图5. MoS1.5Te0.5@C纳米缆线负极和石墨正极在第一次电池充放电循环中的结构演变@2022TheAuthorsa.MoS1.5Te0.5@C纳米缆线||EG双离子电池在第一个周期的充放电曲线b.MoS1.5Te0.5@C纳米缆线负极的非原位XRD图c.EG正极的非原位XRD图d.EG正极的非原位拉曼图e.MoS1.5Te0.5@C纳米缆线负极在完全充电状态下的HRTEM图f.MoS1.5Te0.5@C纳米缆线负极在完全充电状态下的STEM图g.MoS1.5Te0.5@C纳米缆线负极在完全充电状态下的元素mappingh.MoS1.5Te0.5@C纳米缆线负极在完全放电状态下的HRTEM图i.Na+存储机理和电子导电性示意图图6. Te掺杂MoS2的理论计算与分析@2022TheAuthorsa.MoS2和MoS1.5Te0.5的优化结构b.MoS2和MoS1.5Te0.5的平均pCOHP和相应的积分模式c.所有负极计算模型的钠储吸附能(ΔEa)d,e.Na原子在MoS1.5Te0.5和MoS2中的扩散路径示意图,化交以及对应的扩散能垒曲线(f)g.插在MoS2,化交MoS1.5Te0.5,具有一个S缺陷的MoS1.5Te0.5,具有一个Te缺陷的MoS1.5Te0.5以及具有一个S缺陷和一个Te缺陷的MoS1.5Te0.5层间的Na的电子密度差异(Electrondensitydifferences)h.MoS2、MoS1.5Te0.5、具有缺陷的MoS1.5Te0.5的总态密度(DOS)i.MoS2与MoS1.5Te0.5的插层反应和转化反应的自由能图小结作者开发了一种源模板法策略,用于制造一种独特的纳米管中有纳米线结构MoS1.5Te0.5@C的材料。文献链接:千瓦Carbon-coatedMoS1.5Te0.5nanocablesforefficientsodium-ionstorageinnon-aqueousdual-ionbatteries. 2022,NatCommun.,DOI:10.1038/s41467-022-28176-0.本文由纳米小白供稿欢迎大家到材料人宣传科技成果并对文献进行深入解读,千瓦投稿邮箱:[email protected].投稿以及内容合作可加编辑微信:cailiaokefu.。特别是在负极方面,云南易快月平9元软碳和硬碳作为SDIBs的负极得到了广泛的研究,但迄今为止都表现出相对较低的比容量。
引言锂离子电池在现代社会中扮演着重要的角色,电力但同时也面临着锂资源成本不断上升和地域分布不均的挑战。当将MoS1.5Te0.5@C纳米材料作为负极与石墨(EG)正极相结合进行测试时,市场组装的MoS1.5Te0.5@C||EG双离子电池在1Ag−1下的工作电压约为3.1V。
研究进展近日,化交来自福州大学詹红兵和中科院福建物构所温珍海(共同通讯作者)在NatureCommun.上发表文章,化交题为Carbon-coatedMoS1.5Te0.5 nanocablesforefficientsodium-ionstorageinnon-aqueousdual-ionbatteries。
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