Hierarchical Hollow‐Microsphere Metal–Selenide@Carbon Composites with Rational Surface Engineering for Advanced Sodium Storage

材料科学 阳极 电化学 硒化物 储能 介电谱 循环伏安法 电解质 碳纤维 复合材料 纳米技术 化学工程 电极 冶金 复合数 物理化学 工程类 功率(物理) 化学 物理 量子力学
作者
Peng Ge,Sijie Li,Laiqiang Xu,Kang‐Yu Zou,Xu Gao,Xiaoyu Cao,Guoqiang Zou,Hongshuai Hou,Xiaobo Ji
出处
期刊:Advanced Energy Materials [Wiley]
卷期号:9 (1) 被引量:300
标识
DOI:10.1002/aenm.201803035
摘要

Abstract As a result of its high‐energy density, metal–selenides have demanded attention as a potential energy‐storage material. But they suffer from volume expansion, dissolved poly‐selenides and sluggish kinetics. Herein, utilizing' thermal selenization via the Kirkendall effect, microspheres of NiSe 2 confined by carbon are successfully obtained from the self‐assembly of Ni‐precursor/PPy. The derived hierarchical hollow architecture increases the active defects for sodium storage, while the existing double N‐doped carbon layers significantly alleviate the volume swelling. As a result, it shows ultrafast rate capability, delivering a stable capacity of 374 mAh g −1 , even after 3000 loops at 10.0 A g −1 . These remarkable results may be ascribed to the NiOC bonds on the interface of NiSe 2 and the carbon film, which leads to the faster transfer of ions, the effective trapping of poly‐selenide, and the highly reversible conversion reaction. The kinetic analysis of cyclic voltammetry (CV) demonstrates that the electrochemical process is mainly dominated by pseudocapacitive behaviors. Supported by the results of electrochemical impedance spectroscopy (EIS), it is confirmed that the solid–electrolyte interface films are reversibly formed/decomposed during cycling. Given this, this elaborate work might open up a potential avenue for the rational design of metal‐sulfur/selenide anodes for advanced battery systems.
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
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
1秒前
1秒前
初景应助科研通管家采纳,获得20
1秒前
充电宝应助GD采纳,获得10
2秒前
爆米花应助科研通管家采纳,获得20
2秒前
Mercury完成签到 ,获得积分10
2秒前
我是老大应助科研通管家采纳,获得10
2秒前
领导范儿应助科研通管家采纳,获得10
2秒前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
2秒前
3秒前
Jasper应助科研通管家采纳,获得10
3秒前
彭于晏应助科研通管家采纳,获得10
3秒前
FashionBoy应助科研通管家采纳,获得10
3秒前
加油呀完成签到,获得积分10
3秒前
3秒前
ikun应助科研通管家采纳,获得10
3秒前
星辰大海应助科研通管家采纳,获得10
4秒前
马来自农村的马完成签到 ,获得积分10
4秒前
ding应助科研通管家采纳,获得10
4秒前
xuejingling应助科研通管家采纳,获得10
4秒前
5秒前
5秒前
5秒前
5秒前
lilili发布了新的文献求助10
6秒前
害羞大白菜完成签到,获得积分10
6秒前
6秒前
6秒前
polystyrene发布了新的文献求助10
6秒前
1024完成签到,获得积分10
9秒前
Zone完成签到,获得积分10
9秒前
一去发布了新的文献求助10
10秒前
10秒前
11秒前
大方谷梦完成签到 ,获得积分10
11秒前
昏睡的忆寒完成签到 ,获得积分10
12秒前
guanhongfu完成签到,获得积分20
12秒前
光纤陀螺发布了新的文献求助10
13秒前
学术小猫咪完成签到,获得积分10
14秒前
Guoyut发布了新的文献求助10
15秒前
高分求助中
论现代体育科学研究的方法学特征 1000
Invited Discussant 63O and 64O 1000
Ideology and Meaning-Making under the Putin Regime 750
Safety Pharmacology 500
《KNN基无铅压电陶瓷电学性能优化与物理机理研究》 500
Petrology and Plate Tectonics 500
A Handbook of User Experience Research & Design in Libraries 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 计算机科学 化学工程 生物化学 物理 内科学 复合材料 催化作用 光电子学 物理化学 电极 细胞生物学 基因 遗传学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6915985
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8607196
关于积分的说明 18262441
捐赠科研通 6328312
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3068231
关于科研通互助平台的介绍 2096370
邀请新用户注册赠送积分活动 2045608