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Morphological control synthesis of layered double hydroxides for energy applications

层状双氢氧化物 热重分析 材料科学 催化作用 化学工程 纳米技术 扫描电子显微镜 表征(材料科学) 能量色散X射线光谱学 扩散 热液循环 水热合成 感应耦合等离子体 金属 光谱学 电化学 粒子(生态学) 纳米尺度 表面改性 氢氧化物 储能 衍射 无机化学 水热反应 能量转换 粒径 吸收(声学) 纳米颗粒
作者
Ting Zhang,Yong Li,Weiran Zheng
出处
期刊:Discover materials [Springer Nature]
卷期号:5 (1) 被引量:10
标识
DOI:10.1007/s43939-025-00393-6
摘要

Layered Double Hydroxides (LDHs), a versatile class of anionic clays, offer unique advantages, such as adjustable metal cation ratios, expandable interlayer spaces, and surface modifiability, which critically influence their functionality in energy storage and conversion technologies. However, the structural parameters of LDHs, including morphology, particle size, and crystallinity, are heavily dependent on synthesis methods and reaction conditions. This review systematically explores the intricate relationships between synthesis approaches, such as co-precipitation, hydrothermal synthesis, sol-gel methods, electrochemical deposition, calcination-recovery, exfoliation, and microwave-assisted synthesis, and the resulting LDH structures. Emphasis is placed on tailoring LDH morphologies to meet the demands of energy applications, such as enhancing charge storage in supercapacitors, optimizing ion diffusion in batteries, and improving catalytic activity for water-splitting technologies. Key reaction parameters, including pH, temperature, reaction duration, and the role of additives and templates, are analyzed for their impact on LDH characteristics. Additionally, advanced characterization techniques, such as X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM), atomic force microscopy (AFM), X-ray absorption spectroscopy (XAS), Inductively coupled plasma (ICP), and thermogravimetric analysis (TGA), are reviewed for their role in understanding LDH structures. Finally, the challenges of cost-effectiveness and scalability are discussed, highlighting future research directions that aim to optimize LDH synthesis for practical energy applications.
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