MOF-derived heterostructured C@VO2 @V2O5 for stable aqueous zinc-ion batteries cathode

阴极 材料科学 化学工程 电化学 介孔材料 钒 水溶液 碳化 插层(化学) 纳米复合材料 氧化钒 无机化学 纳米技术 电极 化学 扫描电子显微镜 催化作用 复合材料 冶金 有机化学 物理化学 工程类
作者
Yunxiao Tong,Ying Zhao,Min Luo,Senda Su,Yongqing Yang,Ying Zang,Xiaoman Li,Lifeng Wang,Junzhuo Fang
出处
期刊:Journal of Alloys and Compounds [Elsevier BV]
卷期号:932: 167681-167681 被引量:53
标识
DOI:10.1016/j.jallcom.2022.167681
摘要

Rationally designed cathode materials with high specific capacity and excellent cycling stability are indispensable for stable and highly efficient aqueous zinc-ion batteries (AZIBs). The mesoporous nanocomposite C@VO2 @V2O5 is successfully synthesized using the vanadium-based metal-organic framework as precursor by carbonization and subsequent oxidation processes. As the AZIBs cathode, the MOF-derived heterostructured materials display a high specific capacity (376 mAh g−1 at 0.05 A g−1), excellent rate capability (178 mAh g−1 at 5 A g−1) and outstanding long-life cycling (90.3% capacity retention for 2000 cycles at 5 A g−1). The promising electrochemical performance is attributed to abundant Zn2+ active sites and rapid intercalation kinetics of Zn2+ originated from the heterojunction structure at the two-phase (VO2 @V2O5) interface and mesoporous structure, and the enhanced electron transport efficiency brought by the the porous carbon skeleton with high conductivity. Furthermore, the synergistic effect of dual-ion co-intercalated energy storage mechanism endows C@VO2 @V2O5 with impressive electrochemical performance. This work demonstrates MOF-derived hetero-structured materials as an alternative cathode for high cyclic stability AZIBs in the future.
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
小周发布了新的文献求助10
1秒前
李健的小迷弟的应助被当当采纳,获得10
2秒前
纸飞机发布了新的文献求助10
2秒前
赘婿的应助被把握传送时机采纳,获得10
2秒前
cj发布了新的文献求助10
3秒前
tyr111完成签到 ,获得积分10
3秒前
3秒前
李健的应助被66966采纳,获得10
4秒前
典雅清发布了新的文献求助10
6秒前
7秒前
勺子爱西瓜完成签到,获得积分0
7秒前
7秒前
大道无形完成签到,获得积分10
7秒前
8秒前
万能图书馆的应助被xkhxh采纳,获得10
8秒前
9秒前
华仔的应助被谢谢采纳,获得10
9秒前
11秒前
11秒前
奋斗奋斗再奋斗完成签到,获得积分10
11秒前
害羞的冰激凌完成签到,获得积分10
11秒前
852的应助被尚先生采纳,获得10
12秒前
13秒前
13秒前
Hans完成签到,获得积分10
13秒前
whyzz发布了新的文献求助10
13秒前
qwert发布了新的文献求助10
14秒前
14秒前
LiNanJing发布了新的文献求助10
14秒前
15秒前
当当发布了新的文献求助10
15秒前
乐清雨发布了新的文献求助30
15秒前
迷人的贻发布了新的文献求助10
15秒前
16秒前
威武紫翠完成签到,获得积分10
16秒前
sy完成签到 ,获得积分20
17秒前
上官若男的应助被三圈半采纳,获得10
17秒前
18秒前
18秒前
松松发布了新的文献求助10
18秒前
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
Rosenblum, Global Change Biology 800
自動車の空力技術 800
Organizational Behavior 510
Management and the Arts 510
Geschichtliche Grundbegriffe (GGB), Band 5: Pro–Soz 300
Die Religion in Geschichte und Gegenwart (RGG), 4. Auflage, Band 7: R–S 300
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 计算机科学 化学工程 工程类 有机化学 物理 复合材料 生物化学 内科学 细胞生物学 基因 遗传学 免疫学 冶金 光电子学 癌症研究
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7790508
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9328099
关于积分的说明 20420943
捐赠科研通 7380097
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3323087
关于科研通互助平台的介绍 2470959
邀请新用户注册赠送积分活动 2339969