Ultrafast Ion Transport via Dielectric Nanocube Interface

材料科学 电解质 离子 电介质 超级电容器 纳米颗粒 化学工程 氧化还原 电子转移 锂(药物) 电极 纳米技术 分析化学(期刊) 电容 光电子学 物理化学 色谱法 化学 有机化学 工程类 内分泌学 医学 冶金
作者
Takashi Teranishi,Ryoji Yamanaka,Ken‐ichi Mimura,Mika Yoneda,Shinya Kondo,Kazumi Kato,Akira Kishimoto
出处
期刊:Advanced Materials Interfaces [Wiley]
卷期号:9 (4) 被引量:2
标识
DOI:10.1002/admi.202101682
摘要

Abstract Drastic enhancement in the high‐rate capability of lithium‐ion batteries to the level of supercapacitors while maintaining high energy density is required for next‐generation power sources. Incorporating dielectric BaTiO 3 (BTO)‐based nanocubes (NCs) into the active materials–electrolyte interface provides an ultrafast charge transfer pathway via the dielectric layer. The highly dispersed NC‐decorated LiCoO 2 (LCO) treated at the optimized temperature of 600 °C displays significantly enhanced high‐rate capability; the cell maintains 56.7 mAh g ‐1 at 50C (1C = 160 mA g ‐1 ), which compares with null capacity at the same rate for bare LCO. Comparing the NCs with conventional sol‐gel‐derived nanoparticles, the capacity retention at 10C (vs 0.1C) steadily increases with increasing active materials–dielectric–electrolyte triple‐phase interface (TPI) in the NC‐decorated case, whereas the capacity retention decreases markedly at similar TPI density in the sol‐gel case. In the sol‐gel case, the amount of Li ions accumulating at the TPI greatly exceeds the maximum amount of Li ions involved in electron exchange through the redox reaction within the charge/discharge time. In the NC case, most Li ions at the TPI participate effectively in the redox reaction, which results in fast charge transfer since the TPI sites are abundantly supplied with Li ions.
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
YTY完成签到,获得积分10
1秒前
cavendipeng完成签到,获得积分10
4秒前
7秒前
zsl完成签到 ,获得积分10
7秒前
ezvsnoc完成签到,获得积分10
9秒前
jixuchance完成签到,获得积分10
11秒前
ajiduo完成签到 ,获得积分10
11秒前
innocent完成签到,获得积分10
12秒前
Sophie完成签到 ,获得积分10
16秒前
长安乱世完成签到 ,获得积分0
18秒前
一区种子选手完成签到,获得积分10
19秒前
zzz完成签到,获得积分10
21秒前
Alan完成签到 ,获得积分10
22秒前
桐桐应助Julien采纳,获得10
28秒前
开心的人杰完成签到,获得积分10
29秒前
娜行完成签到 ,获得积分10
30秒前
共享精神应助科研通管家采纳,获得10
32秒前
wuludie应助科研通管家采纳,获得30
32秒前
科研通AI5应助科研通管家采纳,获得10
32秒前
SONGYEZI应助科研通管家采纳,获得50
32秒前
许之北完成签到 ,获得积分10
33秒前
耍酷代柔发布了新的文献求助20
35秒前
纷纷完成签到 ,获得积分10
37秒前
巴达天使完成签到,获得积分10
40秒前
LIUJIE完成签到,获得积分10
41秒前
42秒前
43秒前
SPQR完成签到,获得积分10
46秒前
自由颤发布了新的文献求助10
49秒前
支雨泽完成签到,获得积分10
49秒前
漂漂亮亮大番薯完成签到,获得积分10
50秒前
Mason完成签到,获得积分10
51秒前
Zp完成签到,获得积分10
57秒前
耍酷代柔完成签到,获得积分10
58秒前
58秒前
无花果应助Justtry采纳,获得10
1分钟前
二世小卒完成签到 ,获得积分10
1分钟前
自由颤完成签到,获得积分10
1分钟前
优美的明辉完成签到 ,获得积分10
1分钟前
急诊守夜人完成签到 ,获得积分10
1分钟前
高分求助中
传播真理奋斗不息——中共中央编译局成立50周年纪念文集(1953—2003) 700
Technologies supporting mass customization of apparel: A pilot project 600
武汉作战 石川达三 500
Chinesen in Europa – Europäer in China: Journalisten, Spione, Studenten 500
Arthur Ewert: A Life for the Comintern 500
China's Relations With Japan 1945-83: The Role of Liao Chengzhi // Kurt Werner Radtke 500
Two Years in Peking 1965-1966: Book 1: Living and Teaching in Mao's China // Reginald Hunt 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3811753
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3356021
关于积分的说明 10379217
捐赠科研通 3072975
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1688180
邀请新用户注册赠送积分活动 811860
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 766893