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Sodium Ion Stabilized Vanadium Oxide Nanowire Cathode for High‐Performance Zinc‐Ion Batteries

材料科学 氧化钒 阴极 纳米线 插层(化学) X射线光电子能谱 拉曼光谱 无机化学 电化学 离子 扫描电子显微镜 透射电子显微镜 水溶液 扫描透射电子显微镜 电极 化学工程 纳米技术 冶金 复合材料 物理化学 工程类 物理 光学 化学 量子力学
作者
Pan He,Guobin Zhang,Xiaobin Liao,Mengyu Yan,Xu Xu,Qinyou An,Jun Liu,Liqiang Mai
出处
期刊:Advanced Energy Materials [Wiley]
卷期号:8 (10) 被引量:829
标识
DOI:10.1002/aenm.201702463
摘要

Abstract Aqueous Zn‐ion batteries (ZIBs) have received incremental attention because of their cost‐effectiveness and the materials abundance. They are a promising choice for large‐scale energy storage applications. However, developing suitable cathode materials for ZIBs remains a great challenge. In this work, pioneering work on the designing and construction of aqueous Zn//Na 0.33 V 2 O 5 batteries is reported. The Na 0.33 V 2 O 5 (NVO) electrode delivers a high capacity of 367.1 mA h g −1 at 0.1 A g −1 , and exhibits long‐term cyclic stability with a capacity retention over 93% for 1000 cycles. The improvement of electrical conductivity, resulting from the intercalation of sodium ions between the [V 4 O 12 ] n layers, is demonstrated by single nanowire device. Furthermore, the reversible intercalation reaction mechanism is confirmed by X‐ray diffraction, Raman, X‐ray photoelectron spectroscopy, scanning electron microscopy, and transmission electron microscopy analysis. The outstanding performance can be attributed to the stable layered structure and high conductivity of NVO. This work also indicates that layered structural materials show great potential as the cathode of ZIBs, and the indigenous ions can act as pillars to stabilize the layered structure, thereby ensuring an enhanced cycling stability.
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