已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Sodium decavanadate encapsulated Mn-BTC POM@MOF as high-capacity cathode material for aqueous sodium-ion batteries

阴极 水溶液 化学工程 插层(化学) 电解质 材料科学 离子 电化学 氧化还原 储能 离子键合 无机化学 纳米技术 化学 电极 冶金 有机化学 物理化学 物理 工程类 量子力学 功率(物理)
作者
Irfan Ullah,Tanveer ul Haq,Aqeel Aslam Khan,Abid Inayat,Shoaib Muhammad,Ali Haider,Murtaza Saleem,Syed Mustansar Abbas,Michael A. Pope,Irshad Hussaın
出处
期刊:Journal of Alloys and Compounds [Elsevier]
卷期号:932: 167647-167647 被引量:27
标识
DOI:10.1016/j.jallcom.2022.167647
摘要

Aqueous sodium-ion batteries are the promising candidates for large scale energy storage applications owing to their cost effectiveness and environmental safety. However, the development of a stable cathode material with high capacity is still a challenging task for the commercial viability of aqueous electrolyte-based sodium-ion batteries. This work demonstrates the development of a hierarchically nanostructured high-capacity cathode material by encapsulating sodium decavanadate Na6V10O28 (NaDV) in the scaffold of manganese-based metal-organic framework Mn-BTC (where BTC is 1,3,5-benzenetricarboxylic acid) by an in situ synthesis. The uniform distribution of NaDV in the pores of Mn-BTC enables the multielectron redox properties of NaDV whereas the diverse 3D diffusion channels, high surface area, and flexible architecture of Mn-BTC ensure high intercalation capacity by suppressing the agglomeration and providing faster ionic diffusion kinetics in the [email protected] nano-hybrid cathode material. The Mn-BTC framework not only ensures the stabilization of NaDV but also enhances sodium storage capacity by the involvement of Mn in the redox process. The [email protected] cathode material exhibits high reversible capacity of 137 mAh/g at 1 C rate. High capacity of this cathode material suggests that the development of these nano-hybrid materials is a feasible approach to design high energy cathode materials for aqueous batteries.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI

祝大家在新的一年里科研腾飞
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
2秒前
XXBG完成签到 ,获得积分10
5秒前
wjp发布了新的文献求助10
5秒前
清风发布了新的文献求助30
8秒前
万能图书馆应助island采纳,获得20
10秒前
10秒前
ding应助Fall采纳,获得10
11秒前
14秒前
烤鱼不裹面包完成签到 ,获得积分10
15秒前
中科院饲养员完成签到,获得积分10
17秒前
shaylie发布了新的文献求助10
19秒前
神奇宝贝完成签到,获得积分10
19秒前
惊鸿完成签到 ,获得积分10
20秒前
22秒前
wwcome完成签到,获得积分10
22秒前
Fall发布了新的文献求助10
26秒前
28秒前
含蓄夏瑶发布了新的文献求助10
33秒前
34秒前
Ccc发布了新的文献求助10
38秒前
39秒前
熠云完成签到 ,获得积分10
40秒前
44秒前
gz000111完成签到,获得积分10
48秒前
酷波er应助Ccc采纳,获得30
48秒前
西格完成签到 ,获得积分10
49秒前
123456完成签到,获得积分10
51秒前
骆驼林子完成签到 ,获得积分10
51秒前
Yan完成签到,获得积分10
53秒前
科研通AI6.2应助周城采纳,获得10
54秒前
59秒前
1分钟前
1分钟前
积雪完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
希望天下0贩的0应助ne采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
庄建煌完成签到,获得积分10
1分钟前
hhh完成签到,获得积分10
1分钟前
咚咚蛋发布了新的文献求助10
1分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Les Mantodea de guyane 2500
Common Foundations of American and East Asian Modernisation: From Alexander Hamilton to Junichero Koizumi 600
Signals, Systems, and Signal Processing 510
Discrete-Time Signals and Systems 510
Separating Singapore from British India 300
T/SNFSOC 0002—2025 独居石精矿碱法冶炼工艺技术标准 300
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5860144
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 6353207
关于积分的说明 15641713
捐赠科研通 4973933
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2682965
邀请新用户注册赠送积分活动 1626555
关于科研通互助平台的介绍 1583774